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1: Leistung
Physik
Wenn ein Teelicht in jeder Sekunde 40 Joule Wärme abgibt, dann hat es eine Wärmeleistung von 40 Watt: Die Leistung gibt an, wie viel Arbeit (Nm) oder Energie (Joule) in einer bestimmten Zeit verrichtet wird oder fließt. Je größer die Leistung, desto mehr Joule fließen in jeder Sekunde und desto mehr Arbeit wird pro Sekunde verrichtet.
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2: Leitung
… für Flüssigkeiten, Gase, Elektrizität, siehe auch => elektrischer Leiter
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3: Leistungen
🚴 Zahlenbeispiele
Sehr geringe Leistungen haben zum Beispiel Laserpointer oder eine Fernbedienung. Von mittleren Leistungen würde man bei Radfahrern sprechen. Sehr große Leistungen für menschliche Maßstäbe haben Raketen und Kraftwerke. Sie sind aber vergleichsweise klein im kosmischen Vergleich. Hier folgen nun konkrete Zahlenwerte.
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4: Ableitung
f'(x)
Die Ableitung steht einmal für die Steigung (als Zahl) an einem bestimmten Punkt auf einem Funktionsgraphen. Präziser spricht man hier auch vom Ableitungswert. Als Ableitung bezeichnet man auch eine Funktion f'(x), die für jeden x-Wert die dort geltende Steigung am Graphen angibt.[1][2] Präziser wäre hier: Ableitungsfunktion
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5: Hubleistung
Physik
Wie viel Hubarbeit in jeder Sekunde verrichtet wird nennt man die Hubleistung. Je mehr Masse pro Sekunde angehoben wird, desto größer ist die Hubleistung. Die übliche Einheit ist das Watt. Hier steht eine Formel zur Berechnung.
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6: Abgeführte Leistung
… in der Technik dasselbe wie die => abgegebene Leistung
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7: Abgegebene Leistung
… .. die tatsächlich abgegebene => Nutzleistung
Bei Maschinen spricht man oft von zu- und abgegebener oder zu- und abgeführter Leistung. Sofern in der Maschine keine Energie gespeichert oder aus Speichern abgegeben wird, ist die zugegebene Leistung immer gleich groß wie die abgegebene Leistung. Ein großer Teil der abgegebenen Leistung ist oft aber für den eigentlichen Zweck nutzlos. So geben Verbrennungsmotoren oft bis zu 70 % ihrer Leistung in Form nutzloser Abwärme an. Man hat also als abgegebene Leistung sowowhl die nutzlose Wärmeleistung als auch die gewünschte Bewegungsleistung. Oft meint man mit abgegebener Leistung nur die tatsächlich gewünschte Nutzleistung. Um die Doppeldeutigkeit zu vermeiden, spricht man präzisierend besser von abgegebener
=> Nutzleistung
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8: Antriebsleistung
Technischer Fachbegriff [Bergbau]
Typische Maschinen aus dem Bergbau sind etwa Kettenkratzerförderer, Schrämmaschinen, Grubenlüfter oder Gurtförderantriebe. Als Antriebsleistung bezeichnet man die Energiemenge, die in jeder Sekunde in den Maschinen umgesetzt wird. Oft erreicht nur ein kleiner Teil der eingesetzten Energie den gewünschten Prozess. Bei vielen Maschinen geh t ein Großteil der Antriebsleistung in (nutzloser) Reibung verloren. Die typische Einheit ist das
=> Kilowatt
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9: Arbeit oder Leistung
Physikalisch
Newtonmeter (Nm) oder Watt (W)? Die physikalische Arbeit gibt an, wie viele Newtonmeter Arbeit verrichtet werden. Die Leistung gibt an, wie viele Newtonmeter Arbeit durchschnittlich in jeder Sekunde verrichtet würden. Das ist die Leistung in Watt. Der Unterschied ist hier kurz erkärt.
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10: Aufgenommene Leistung
Technischer Fachbegriff [Bergbau]
Die Leistung, die ein Gerät wirklich aufnimmt
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11: Blindleistung
Wechselstrom
Die sogenannte Blindleistung tritt nicht bei Gleichstrom sondern immer nur bei Wechselstrom auf. Sie entsteht, wenn Verbraucher wie zum Beispiel Spulen und Koondesatoren elektromagnetische erst aufbauen, diese Felder dann aber wieder zusammenbrechen und die Energie zurück ans Netz geben. Dabei fließen Blindströme, deren Wirkung am Ende die Blindleistung ergibt. Das übliche Formelzeichen ist ein großes lateinisches Q. Zusammen mit der Wirkleistung ergibt die Blindleistung die sogenannte
=> Scheinleistung
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12: Bremsleistung
Physik
J/s: Joule pro Sekunde, wie viele Joule Bewegungsenergie man in jeder Sekunde abbaut: ist als Zahlenwert die Bremsleistung. Wenn ein Radfahrer von rund 20 km/h und 80 kg Masse in 4 Sekunden zum Stillstand kommt hat er eine durchschnittliche Bremsleistung von rund 300 Watt erzeugt. Das ist mehr als Radprofis als Antriebsleistung erreichen. Mehr zur Physik steht unter
=> Bremsleistung berechnen
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13: Bremsleistung berechnen
Physik
Man berechnet die Bewegungsenergie (kinetische Energie) vor dem Bremsen und danach. Dann bildet man daraus die Differenz. Dieses Ergebnis teilt man durch die Dauer des Bremsvorgangs. Das Ergebnis ist die mittlere Bremsleistung, auch durchschnittliche Bremsleistung genannt. Die Bremsleistung zu einem bestimmten Zeitpunkt hingegen ist die momentane Bremsleistung. Beide Varianten sind hier erklärt.
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14: Elektrische Leistung
Wie viel Arbeit ein Strom pro Zeit verrichtet
Elektrische Leistung P ist die durch elektrischen Strom verrichtete Arbeit im Bezug zu einer bestimmten Zeit. Die Grundformel ist: P=U·I
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15: Elektromagnetische Leistungsdichte
… wird in der Physik ausgedrückt durch den => Poynting-Vektor
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16: Fallleistung
Physik
Wie viel Energie in jeder Sekunde durch ein Herunterfallen von Masse frei wird, etwa in einem Wasserkraftwerk. Je mehr Masse pro Sekunde fällt, desto größer ist die auch die Fallleistung. Die übliche Einheit ist das Watt. Hier steht eine Formel zur Berechnung.
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17: Fallleistung
Physik
Wie viel Energie in jeder Sekunde durch ein Herunterfallen von Masse frei wird, etwa in einem Wasserkraftwerk. Je mehr Masse pro Sekunde fällt, desto größer ist die auch die Fallleistung. Die übliche Einheit ist das Watt. Hier steht eine Formel zur Berechnung.
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18: Flächenleistungsdichte
Physik
Die Flächenleistungsdichte kann immer in Watt pro Quadratmeter angegeben werden. Sie steht für Energiemenge (Joule) pro Zeit (Sekunden) im Bezug zu einem Quadratmeter. Hier stehen verschiedene Kontexte, in denen diese Angabe vorkommt.
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19: Förderleistung
Bergbau
Wie viele m³ oder Tonnen pro Zeit gefördert werden. Typisch für deutsche Steinkohlenwergwerke, etwa im Ruhrgebiet oder Saarland, der Zeit seit 1990 waren Förderleistungen von täglich an die 20 Tausend Tonnen Steinkohle. Im Braunkohlenbergbau üblich waren Leistungen von 60 Tausend (Tagebau Inden) bis 100 Tausend Tonnen (Tagebau Hambach) Rohbraunkohle täglich. Siehe auch
=> rheinisches Braunkohlenrevier
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20: Gegenleistung
Bezahlung
Eine Leistung, die eine andere Leistung ausgleichen soll, oft eine Bezahlung in Geld. Dazu steht hier ein kurzes Beispiel.
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21: Heizleistung
Physik
Heizleistung ist definiert als eine in Joule angebbare Wärmemenge, die in jeder Sekunde aus einem Heizgerät oder einem anderen Objekt ausströmt. Das wird hier kurz erklärt.
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22: Heizleistungen
Beispiele
Von den 40 Watt einer Kerze bis zu 383 Quadrillionen Watt der Sonne: hier stehen einige Beispielwerte für Heizleistungen für typische Geräte und Objekte.
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23: Hubleistung berechnen
Formel
Was erklärt wird: Ein Containerkrans hebt ein Gewicht an. Mit realistischen Zahlen wird die Berechnung der physikalischen Hubleistung Schritt-für-Schritt erklärt. Was Hubleistung bedeutet ist behandelt auf der Seite
=> Hubleistung
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24: Kerzenleistung
… ein normales Teelicht kann 30 bis 40 Watt Heizleistung abgeben, siehe als Vergleich => Leistungen
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25: Körperleistung
… im Ruhezustand eines Menschen, siehe unter => Grundumsatz
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26: Leistung als Funktion der Spannung
Anschaulich
Die doppelte elektrische Spannung gibt auch die doppelte elektrische Leistung: eine solche Proportionalität gilt für echte elektrische Bauteile in der Regel nicht. Tatsächlich führt eine Erhöhung der Spannung zu einem quadratischen Wachstum der elektrischen Leistung. Der Grund dafür wird hier Schritt-für-Schritt und anschaulich erklärt.
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27: Leistung berechnen
Physik
Man hat immer eine Energiemenge die in einer bestimmten Zeit umgesetzt wird. Man dividiert diese Energiemenge durch die Zeit der Umsetzung. Das Ergebnis ist dann die Leistung. Statt umgesetzter Energie spricht man auch von Arbeit. Siehe auch
=> Leistungsformeln
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28: Leistung im Rechnungswesen
… Erhöhung des betriebsnotwendigen Vermögens => Bestands- und Stromgrößen
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29: Leistungen ausführlich
Zahlenbeispiele in Watt, von wenig zu viel
Eine kurze Übersicht mit alltagsnahen Werten findest du unter „Leistungen“. Hier sind Beispielwerte von extrem kleinen bis hin zu extrem großem Leistungen aufgelistet:
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30: Leistungsbezogne Abschreibung
Definition
In der Betriebswirtschaft: Die Absetzung für Abnutzung wird in fallenden Jahresbeträgen mit einem konstanten Multiplikationsfaktor bemessen. Das ist hier mit eiem Zahlenbeispiel erklärt.
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31: Leistungsdichte
Physik
Wie viel Leistung ein System bezogen auf eine physikalische Größe von Raum, Fläche oder Länge aufnehmen oder abgeben kann bezeichnet man in der Physik als Leistungsdichte. Dazu stehen hier kurz aufgelistet einige Beispiele.
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32: Leistungsformel
… es gibt mehrere, siehe unter => Leistungsformeln
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33: Leistungsformeln
Übersicht
P ist die Leistung (englisch power) und wird zum Beispiel angegeben in Watt, Kilowatt, Nm/s oder auch J/s. Hier stehen verschiedene formelmäßige Ansätze zur Berechnung.
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34: Leistungsmaße
Einheiten
Kilowatt, Watt oder PS: eine Leistung im Sinne der Physik kann man in verschiedenen Einheiten angeben. Diese Arten der Einheiten nennt man auch Maße. Hier stehen einige Beispiele.
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35: Leistungsmaße umwandeln
Beispiele
Typische Maße im Sinne von Einheiten für physikalische Leistungen sind das Watt, das Kilowatt, für Motoren auch noch die veraltete Pferdestärke (PS) sowie für sehr kleine Leistungen auch das Kilowatt. Hier stehen beispielhaft einige Umrechnungen dazu.
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