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leXsolar-Wind Large 2.0

Info sui prodotti "leXsolar-Wind Large 2.0"

Mit diesem System bleiben keine Fragen zu den physikalischen Grundlagen der Windenergienutzung offen. leXsolar-Wind Large vermittelt durch lehrplanbezogene Experimente ein Verständnis für die Funktionsweise von Windkraftanlagen. So kann beispielsweise der Einfluss von Windstärke und Windrichtung oder der Rotorart untersucht werden. Für die Klassenstufe 5 - 7 können die Versuche phänomenologisch anhand einfacher Verbraucher wie Glühlampe oder Hupe durchgeführt werden, für den Physikunterricht bis Klasse 13 auch vollständig quantitativ. Für die phänomenologischen Versuche ist die Erweiterung "Messen ohne Messgeräte" erforderlich.

Stückliste:

  • 1 x 1100-19 leXsolar-Grundeinheit groß 
  • 1 x 1100-22 Widerstandsmodul 
  • 1 x 1100-23 Potentiometermodul 
  • 1 x 1400-01 Savoniusrotormodul 
  • 1 x 1400-07 Kondensatormodul 220 mF, 2.5 V 
  • 1 x 1400-08 LED-Modul 2mA, rot 
  • 1 x 1400-12 leXsolar-Windrotoren 
  • 1 x 1400-19 leXsolar-Winderzeuger 
  • 1 x 1400-22 leXsolar-Windturbinenmodul 
  • 1 x 1404-02 Box 1404 
  • 1 x L3-01-013 Deckel für Box 
  • 1 x L3-01-023 Einlage Wind Large 1404 
  • 1 x L3-03-016 leXsolar-CD 
  • 1 x L3-03-132 Einräumplan 1404 Wind Large 
  • 1 x L3-03-220 Anleitung Handhabung Fingerschutz 

zusätzlich benötigte Produkte:

  • 1 x 9100-03 AV-Modul 
  • 1 x 9100-05 PowerModul 
  • 2 x L2-06-012 Messleitung 25cm, schwarz 
  • 2 x L2-06-013 Messleitung 25cm, rot 

 

Experimente

  • Einfluss der Windgeschwindigkeit auf eine Windturbine (qualitativ und quantitativ)
  • Ermittlung und Vergleich der Anlaufgeschwindigkeit von Windkraftanlagen und Savoniusrotor
  • Veränderung der Generatorspannung durch Zuschalten von Verbrauchern
  • Untersuchung der Windgeschwindigkeit hinter dem Rotor
  • Energiebilanz einer Windkraftanlage
  • Experimentelle Berechnung des Wirkungsgrades einer Windkraftanlage
  • Speicherung elektrischer Energie
  • Energieumwandlung an einer Windkraftanlage
  • Untersuchung von Farbscheiben mit Hilfe einer Windkraftanlage
  • Vergleich zwischen Savonius- und Dreiblattrotor (qualitativ und quantitativ)
  • Vergleich von Zwei-, Drei- und Vierblattrotoren (qualitativ und quantitativ)
  • Kennlinie einer Windkraftanlage
  • Einfluss der Windrichtung (qualitativ und quantitativ)
  • Einfluss des Anstellwinkels der Rotorblätter (qualitativ und quantitativ)
  • Die Abhängigkeit der Anlaufgeschwindigkeit vom Anstellwinkel
  • Einfluss der Flügelform (qualitativ und quantitativ)

Bildungsstufe: Scuola media, Scuole medie superiori e professionali, Secundario II
Fach: Wetter, energia rinnovabile, fisica
Fachbereich: Bildung für nachhaltige Entwicklung - BNE, Medien & Informatik - M&I, Natur, Mensch, Gesellschaft - NMG, Physik, fächerübergreifend
lingua: inglese, tedesco

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Accessory Items

Anemometer
Das Vernier-Anemometer ist ein Flügelrad-Anemometer, das Windgeschwindigkeiten von 0,5 bis 30 m/s misst. Das Anemometer passt in Ihre Hand und erlaubt somit Windmessungen im Freien. Mit der Standardvorrichtung zum Anbringen einer Kamera an der Rückseite und einem zusätzlichen Stab, können Sie den Windmesser in einem Windkanal anbringen oder vor Ventilatoren, um Experimente mit Windturbinen durchzuführen.  Bereich:0,5 m/s ~ 30 m/s Auflösung: 10-bit Auflösung (mit CBL2): 4,8 x 10-2 m/s 12-bit Auflösung (mit LabQuest, LabQuest Mini, LabPro, Go!Link, Easy Link): 1,2 x 10-2 m/s 13-bit Auflösung (mit SensorDAQ): 6,0 x 10-2 m/s anm-bta-user-manual

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The Vernier Energy Sensor offers an easy way to quantify voltage, current, power, and energy output of small wind turbines and solar panels such as those used in our KidWind Experiment Kits. Setting up a circuit to study renewable energy systems such as wind turbines or solar panels is easy with the Vernier Energy Sensor. Simply connect a source such as a small wind turbine or solar panel to one side and a load such as the Variable Load (VES-VL) or a resistor on Vernier Resistor Board (VES-RB) to the other side. The Energy Sensor measures the current and voltage of the system. Data-collection and analysis software, such as Logger Pro or LabQuest App can then calculate the power and energy output. Source Input Potential Range:± 30 V Source Input Current Range:± 1000 mA User manual

CHF 234.40*
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