Physik · Klasse 7 und 8 · Kapitel
Physik 7/8: Stromkreise messen und berechnen
- Entdecken Frage, Vorstellung, Bild
- Merken kommt ins Heft
- Beispiel vorgerechnet, Schritt für Schritt
- Üben selbst rechnen
- Achtung typischer Fehler
- Weiterdenken zum Knobeln und Vernetzen
○ mit Starthilfe, ● für alle, ★ zum Weiterdenken. Du wählst mindestens eine ★-Aufgabe. Du rechnest ins Heft.
1Ich kann mit U = R · I Widerstand, Spannung und Stromstärke berechnen.
MerkenDas ohmsche Gesetz
U = R · I. Der Widerstand sagt, wie viel Volt man für ein Ampere braucht: R = U : I, in Ω.
BeispielWiderstand: R = U : I
Schritt für Schritt
- R = U : I
- R = 75 V : 3 A
- R = 25 Ω
- R = U : I
- R = 75 V : 3 A
- R = 25 Ω
AchtungFormel falsch umgestellt
V = ρ · m
ρ = m : V | · V | : ρ → V = m : ρ
Stell die Formel wie eine Gleichung um: Auf beiden Seiten dasselbe tun, bis die gesuchte Größe allein steht.
ÜbenJetzt du
- ○1An einem Widerstand liegt die Spannung 10 V, es fließen 1 A. Berechne den Widerstand.So fängst du an:R = U : I
Lösung zeigen
- R = U : I
- R = 10 V : 1 A
- R = 10 Ω
Ergebnis:10 Ω - ●2An einem Widerstand liegt die Spannung 30 V, es fließen 3 A. Berechne den Widerstand.
Lösung zeigen
- R = U : I
- R = 30 V : 3 A
- R = 10 Ω
Ergebnis:10 Ω - ★3An einem Widerstand liegen 10 V, es fließen 500 mA. Berechne den Widerstand.
Lösung zeigen
- R = U : I
- 500 mA = 0,5 A
- R = 10 V : 0,5 A = 20 Ω
Ergebnis:20 Ω
2Ich kann Gesamtwiderstand und Teilspannungen in der Reihenschaltung berechnen.
MerkenReihenschaltung
In Reihe fließt überall derselbe Strom.
Die Widerstände addieren sich: R = R₁ + R₂. Die Spannung teilt sich: U = U₁ + U₂.
BeispielReihenschaltung
Schritt für Schritt
- R = R₁ + R₂
- R = 40 Ω + 60 Ω
- R = 100 Ω
- R = R₁ + R₂
- R = 40 Ω + 60 Ω
- R = 100 Ω
AchtungReihen- und Parallelschaltung verwechselt
parallel: R = 20 Ω + 20 Ω = 40 Ω
parallel: R = 10 Ω, in Reihe: R = 40 Ω
In Reihe fließt überall derselbe Strom, die Spannung teilt sich. Parallel liegt überall dieselbe Spannung an, der Strom teilt sich.
ÜbenJetzt du
- ○4Zwei Widerstände mit 150 Ω und 300 Ω sind in Reihe geschaltet. Wie groß ist der Gesamtwiderstand? Berechne mit Einheit.So fängst du an:R = R₁ + R₂
Lösung zeigen
- R = R₁ + R₂
- R = 150 Ω + 300 Ω
- R = 450 Ω
Ergebnis:450 Ω - ●5Zwei Widerstände mit 30 Ω und 60 Ω sind in Reihe geschaltet. Wie groß ist der Gesamtwiderstand? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- R = R₁ + R₂
- R = 30 Ω + 60 Ω
- R = 90 Ω
Ergebnis:90 Ω - ★6Zwei Widerstände mit 10 Ω und 20 Ω sind in Reihe an 3 V angeschlossen. Wie groß ist die Stromstärke? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- R = R₁ + R₂
- R = 10 Ω + 20 Ω = 30 Ω
- I = U : R = 3 V : 30 Ω = 0,1 A
Ergebnis:0,1 A
3Ich kann Stromstärke und Widerstand in der Parallelschaltung berechnen.
MerkenParallelschaltung
Parallel liegt an jedem Zweig dieselbe Spannung.
Die Ströme addieren sich: I = I₁ + I₂. Der Gesamtwiderstand ist kleiner als jeder einzelne.
BeispielParallelschaltung: Stromstärke
Schritt für Schritt
- I = I₁ + I₂
- I = 0,5 A + 1 A
- I = 1,5 A
- I = I₁ + I₂
- I = 0,5 A + 1 A
- I = 1,5 A
AchtungNoch einmal: Reihen- und Parallelschaltung verwechselt
parallel: R = 20 Ω + 20 Ω = 40 Ω
parallel: R = 10 Ω, in Reihe: R = 40 Ω
In Reihe fließt überall derselbe Strom, die Spannung teilt sich. Parallel liegt überall dieselbe Spannung an, der Strom teilt sich.
ÜbenJetzt du
- ○7Zwei Geräte sind parallel an 9 V angeschlossen. Durch das eine fließen 0,2 A, durch das andere 0,75 A. Wie groß ist die Gesamtstromstärke? Berechne mit Einheit.So fängst du an:I = I₁ + I₂
Lösung zeigen
- I = I₁ + I₂
- I = 0,2 A + 0,75 A
- I = 0,95 A
Ergebnis:0,95 A - ●8Zwei Geräte sind parallel an 230 V angeschlossen. Durch das eine fließen 0,2 A, durch das andere 0,75 A. Wie groß ist die Gesamtstromstärke? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- I = I₁ + I₂
- I = 0,2 A + 0,75 A
- I = 0,95 A
Ergebnis:0,95 A - ★96 Ω und 3 Ω sind parallel an 6 V angeschlossen. Wie groß ist die Gesamtstromstärke? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- I = I₁ + I₂
- I₁ = 6 V : 6 Ω = 1 A, I₂ = 6 V : 3 Ω = 2 A
- I = 1 A + 2 A = 3 A
Ergebnis:3 A
4Ich kann elektrische Leistung und Energie berechnen.
MerkenElektrische Leistung und Energie
Elektrische Leistung ist Spannung mal Stromstärke: P = U · I, in Watt.
Energie ist Leistung mal Zeit: E = P · t. Mit kW und h ergibt das kWh wie auf der Stromrechnung.
BeispielElektrische Leistung
Schritt für Schritt
- P = U · I
- P = 24 V · 0,2 A
- P = 4,8 W
- P = U · I
- P = 24 V · 0,2 A
- P = 4,8 W
AchtungNachkommastellen beim Mal falsch gezählt
0,3 · 0,2 = 0,6
0,3 · 0,2 = 0,06
Zähl die Stellen nach dem Komma in beiden Zahlen zusammen.
ÜbenJetzt du
- ○10Ein Gerät liegt an 3 V, es fließen 1,5 A. Berechne die elektrische Leistung.So fängst du an:P = U · I
Lösung zeigen
- P = U · I
- P = 3 V · 1,5 A
- P = 4,5 W
Ergebnis:4,5 W - ●11Ein Gerät liegt an 230 V, es fließen 1,5 A. Berechne die elektrische Leistung.
Lösung zeigen
- P = U · I
- P = 230 V · 1,5 A
- P = 345 W
Ergebnis:345 W - ★12Ein Wasserkocher mit 2300 W ist an 230 V angeschlossen. Wie groß ist die Stromstärke? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- I = P : U
- I = 2300 W : 230 V
- I = 10 A
Ergebnis:10 A
5Ich kann Stromstärke und Spannung richtig messen und die Ladung berechnen.
MerkenMessen und Ladung
Das Amperemeter gehört in Reihe zum Bauteil, das Voltmeter parallel.
Die Ladung ist Stromstärke mal Zeit: Q = I · t, und 1 A · 1 s = 1 C. Ein Akku mit 2000 mAh liefert 2 Stunden lang 1 A.
BeispielAmperemeter und Voltmeter schalten
Schritt für Schritt
- Spannung ist ein Unterschied zwischen zwei Punkten.
- Das Voltmeter vergleicht die beiden Anschlüsse des Bauteils.
- Also: Voltmeter parallel zum Bauteil.
- Spannung ist ein Unterschied zwischen zwei Punkten.
- Das Voltmeter vergleicht die beiden Anschlüsse des Bauteils.
- Also: Voltmeter parallel zum Bauteil.
AchtungMessgerät falsch geschaltet
Voltmeter in Reihe zur Lampe, Amperemeter parallel
Stromstärke → Amperemeter in Reihe zur Lampe, Spannung → Voltmeter parallel zur Lampe
Die Stromstärke misst man in Reihe, damit derselbe Strom durch das Gerät fließt. Die Spannung misst man parallel, zwischen den beiden Anschlüssen.
ÜbenJetzt du
- ○13Ein Summer hängt an einer Batterie mit 4,5 V. Du willst die Spannung an dem Summer messen. Wie schaltest du das Voltmeter? Begründe.So fängst du an:Spannung ist ein Unterschied zwischen zwei Punkten.
Lösung zeigen
- Spannung ist ein Unterschied zwischen zwei Punkten.
- Das Voltmeter vergleicht die beiden Anschlüsse des Bauteils.
- Also: Voltmeter parallel zum Bauteil.
Ergebnis:parallel, an beide Anschlüsse des Bauteils - ●14Ein Summer hängt an einer Batterie mit 3 V. Du willst die Spannung an dem Summer messen. Wie schaltest du das Voltmeter? Begründe.
Lösung zeigen
- Spannung ist ein Unterschied zwischen zwei Punkten.
- Das Voltmeter vergleicht die beiden Anschlüsse des Bauteils.
- Also: Voltmeter parallel zum Bauteil.
Ergebnis:parallel, an beide Anschlüsse des Bauteils - ★15Im Schaltplan liegt ein Amperemeter parallel zu dem Summer. Die Batterie hat 3 V. Erkläre, was geschieht, wenn der Schalter schließt.
Lösung zeigen
- Ein Amperemeter hat fast keinen Widerstand.
- Parallel zum Bauteil ist es ein bequemer Umweg: Der Strom nimmt fast nur diesen Weg.
- Das Bauteil bekommt kaum Strom. Das Messgerät kann dabei durchbrennen.
Ergebnis:Fast aller Strom fließt durch das Messgerät, das Bauteil bleibt aus.
Vermischte Übungen
Alles durcheinander – wie in der Arbeit. Überleg bei jeder Aufgabe zuerst: Welches Ziel ist das?
Üben
- ●16An einem Widerstand liegt die Spannung 60 V, es fließen 3 A. Berechne den Widerstand.
Lösung zeigen
- R = U : I
- R = 60 V : 3 A
- R = 20 Ω
Ergebnis:20 Ω - ●17Ein Widerstand mit 100 Ω liegt an der Spannung 100 V. Wie groß ist die Stromstärke? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- I = U : R
- I = 100 V : 100 Ω
- I = 1 A
Ergebnis:1 A - ●18Zwei Lampen sind in Reihe an 12 V angeschlossen. An der ersten liegen 1,5 V. Welche Spannung liegt an der zweiten? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- U = U₁ + U₂
- U₂ = 12 V − 1,5 V
- U₂ = 10,5 V
Ergebnis:10,5 V - ●19In einem Stromkreis misst ein Messgerät vor dem Motor 0,1 A. Was misst ein zweites Messgerät hinter dem Motor? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Der Stromkreis ist geschlossen: Was hineinfließt, fließt wieder heraus.
- Energie geht an den Motor, der Strom bleibt gleich.
- I = 0,1 A
Ergebnis:0,1 A - ●20Zwei Geräte sind parallel an 6 V angeschlossen. Durch das eine fließen 0,25 A, durch das andere 0,1 A. Wie groß ist die Gesamtstromstärke? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- I = I₁ + I₂
- I = 0,25 A + 0,1 A
- I = 0,35 A
Ergebnis:0,35 A - ●21Zwei Widerstände mit 12 Ω und 6 Ω sind parallel geschaltet. Berechne den Gesamtwiderstand.
Lösung zeigen
- R = R₁ · R₂ : (R₁ + R₂)
- R = 72 : 18
- R = 4 Ω
Ergebnis:4 Ω
Auf einen Blick
MerkenDas Wichtigste
- Das ohmsche Gesetz
- U = R · I. Der Widerstand sagt, wie viel Volt man für ein Ampere braucht: R = U : I, in Ω.
- Reihenschaltung
- In Reihe fließt überall derselbe Strom.
- Parallelschaltung
- Parallel liegt an jedem Zweig dieselbe Spannung.
- Elektrische Leistung und Energie
- Elektrische Leistung ist Spannung mal Stromstärke: P = U · I, in Watt.
- Messen und Ladung
- Das Amperemeter gehört in Reihe zum Bauteil, das Voltmeter parallel.
AchtungGrößen verwechselt
Masse = 50 N
Masse m = 5 kg, Gewichtskraft F = 50 N
Hier sind zwei Größen vertauscht. Schreib zuerst auf: Gegeben ist …, gesucht ist … – mit Formelzeichen.
AchtungZwischenergebnis als Antwort
Gesamtwiderstand gesucht, Antwort: I = 0,5 A
erst I = 0,5 A, dann weiter bis zur gesuchten Größe
Das ist ein richtiger Zwischenschritt. Lies noch einmal, was gesucht ist, und rechne weiter.
AchtungEinheiten nicht angeglichen
p = 200 N : 50 cm² = 4 Pa
50 cm² = 0,005 m², p = 200 N : 0,005 m² = 40 000 Pa
Die Angaben passen noch nicht zusammen. Rechne zuerst in die Einheiten der Formel um, dann setz ein.
AchtungUmrechnungszahl falsch
2,5 km = 250 m
2,5 km = 2,5 · 1000 m = 2500 m
Die Umrechnungszahl stimmt nicht. k heißt 1000, m (milli) heißt ein Tausendstel. Bei cm² sind es 10 000 für einen m².
AchtungEinheit vergessen
ρ = 54 : 20 = 2,7
ρ = 54 g : 20 cm³ = 2,7 g/cm³
Deine Zahl stimmt – aber eine Größe ist Zahl und Einheit. Schreib die Einheit dazu.
AchtungStrom wird verbraucht
Vor der Lampe 0,3 A, hinter der Lampe 0,1 A – die Lampe hat Strom verbraucht.
vor der Lampe 0,3 A → hinter der Lampe 0,3 A (die Lampe nimmt Energie, nicht Strom)
Der Strom wird nicht verbraucht. Was hineinfließt, fließt auch wieder heraus. Die Lampe nimmt Energie, nicht Strom.
Kannst du das?
Je Ziel eine Aufgabe. Rechne sie ins Heft, dann kreuz ehrlich an. Keine Punkte, keine Note – der Test ist für dich.
ÜbenSelbsttest
Ich kann mit U = R · I Widerstand, Spannung und Stromstärke berechnen.
22An einem Widerstand liegt die Spannung 400 V, es fließen 2 A. Berechne den Widerstand.Lösung zeigen
Ergebnis:200 ΩIch kann Gesamtwiderstand und Teilspannungen in der Reihenschaltung berechnen.
23Zwei Widerstände mit 120 Ω und 80 Ω sind in Reihe geschaltet. Wie groß ist der Gesamtwiderstand? Berechne mit Einheit.Lösung zeigen
Ergebnis:200 ΩIch kann Stromstärke und Widerstand in der Parallelschaltung berechnen.
24Zwei Geräte sind parallel an 12 V angeschlossen. Durch das eine fließen 0,2 A, durch das andere 1 A. Wie groß ist die Gesamtstromstärke? Berechne mit Einheit.Lösung zeigen
Ergebnis:1,2 AIch kann elektrische Leistung und Energie berechnen.
25Ein Gerät liegt an 24 V, es fließen 0,5 A. Berechne die elektrische Leistung.Lösung zeigen
Ergebnis:12 WIch kann Stromstärke und Spannung richtig messen und die Ladung berechnen.
26Ein Summer hängt an einer Batterie mit 12 V. Du willst die Spannung an dem Summer messen. Wie schaltest du das Voltmeter? Begründe.Lösung zeigen
Ergebnis:parallel, an beide Anschlüsse des Bauteils
Bei „unsicher“ oder „noch nicht“: Lies den Abschnitt zum Ziel noch einmal und rechne seine drei Aufgaben.
Wie es zusammenhängt
Das brauchst du vorher: Zuordnungen, Terme und Gleichungen
Lösungen
- 10 Ω
- 10 Ω
- 20 Ω
- 450 Ω
- 90 Ω
- 0,1 A
- 0,95 A
- 0,95 A
- 3 A
- 4,5 W
- 345 W
- 10 A
- parallel, an beide Anschlüsse des Bauteils
- parallel, an beide Anschlüsse des Bauteils
- Fast aller Strom fließt durch das Messgerät, das Bauteil bleibt aus.
- 20 Ω
- 1 A
- 10,5 V
- 0,1 A
- 0,35 A
- 4 Ω
- 200 Ω
- 200 Ω
- 1,2 A
- 12 W
- parallel, an beide Anschlüsse des Bauteils