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Untersuchung von Wasser als Dielektrikum im Kondensator

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Zeit [min]±1s Skala am Elektrometer ±0, 2<br />

0 6<br />

1 5,2<br />

2 5,0<br />

3 4,7<br />

4 4,3<br />

5 4,1<br />

6 3,9<br />

7 3,8<br />

8 3,7<br />

9 3,5<br />

10 3,4<br />

11 3,2<br />

12 3,1<br />

13 3,1<br />

14 3,0<br />

15 2,9<br />

20 2,5<br />

25 2,2<br />

30 2,0<br />

35 1,7<br />

40 1,5<br />

45 1,3<br />

50 1,1<br />

Tabelle 2: Entladung über Versuchsaufbau<br />

Weiterhin wirkt sich die Luftfeuchtigkeit auf die Entladung aus. Deshalb achten wir bei jeder Versuchsdurch-<br />

führung zusätzlich auf die Luftfeuchtigkeit, die Unterschiede in der Versuchsdurchführung bewirken könnte.<br />

Während dieses Versuchs beträgt die Luftfeuchtigkeit <strong>im</strong> Raum zwischen 29% und 39%. Stellt man die Werte<br />

aus Tabelle 2 grafisch dar, lässt sich ein exponentieller Abfall erkennen:<br />

x − Abbildung 13: Entladung des <strong>Kondensator</strong>s durch den Aufbau, Ausgleichsfit: f(x) = a · e b + c<br />

Dieser Verlauf entspricht der Erwartung, dass die Entladung am Anfang am stärksten ist, da noch am meisten<br />

Ladungen auf der <strong>Kondensator</strong>platte sind, die sich <strong>von</strong>einander abstoßen. Der Vorgang der Entladung n<strong>im</strong>mt<br />

dann <strong>im</strong>mer mehr ab (siehe hierzu Formel (51)) Als physikalische Größe ist die Halbwertszeit interessant oder<br />

23

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