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Re: Geschwindigkeit von Elektronen im Leiter

Path csiph.com!fu-berlin.de!uni-berlin.de!individual.net!not-for-mail
From Roland Krause <roland.krause9@freenet.de>
Newsgroups de.sci.electronics
Subject Re: Geschwindigkeit von Elektronen im Leiter
Date Mon, 23 Mar 2026 18:48:27 +0100
Lines 32
Message-ID <n2dcnbFt5cnU1@mid.individual.net> (permalink)
References <Elektronen-20260318174351@ram.dialup.fu-berlin.de> <878qbjku52.fsf@s-bot.de> <87341rkq37.fsf@s-bot.de> <Frage-20260323142336@ram.dialup.fu-berlin.de>
Mime-Version 1.0
Content-Type text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding 8bit
X-Trace individual.net /JEk0pAAxp/550DcWLo6AAQh+D+FI5XHHzFVoR6y/wYO4qWLdj
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User-Agent Mozilla Thunderbird
In-Reply-To <Frage-20260323142336@ram.dialup.fu-berlin.de>
Xref csiph.com de.sci.electronics:366817

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Am 23.03.2026 um 14:29 schrieb Stefan Ram:
> Stefan Wiens <s.wi@gmx.net> schrieb oder zitierte:
>> Du könntest auch beschreiben, ob es um die Lösung
>> eines konkreten Problems in der Tatsachenwelt geht
>> oder um ein Gedankenexperiment; beides hat seine
>> Berechtigung.
> 
>    Die Fragestellerin nimmt an, daß die kinetische Energie von
>    Elektronen mit der Masse m und der Geschwindigkeit v
> 
> (1/2) m v^2, also E_{kin} ~ v^2
> 
>    ist. Außerdem, daß die erzeugte Wärmeenergie pro Zeiteinheit
> 
> P_{therm} ~ I^2
> 

> 

Man muss zwischen Fortpflanzungsgeschwindigkeit und der tatsächlichen 
Geschwindigkeit der Elektronenbewegung unterscheiden. Die 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit entspricht der Lichtgeschwindigkeit des 
übertragenden Mediums, bei Kupferkabeln ist das ca. die halbe 
Vakuumlichtgeschwindigkeit. Das kann man auch genau berechnen 
(Leitungstheorie).
Die tatsächliche Geschwindigkeit der Elektronenbewegung ist nach meiner 
Erinnerung sehr niedrig: Einige Millimeter pro Minute. Genaueres weiß 
ich hier aber auch nicht mehr :) Immerhin ist das für ein Elektron eine 
riesige Distanz.

-- 
Roland - roland.krause9@freenet.de

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