Produkte zum Begriff Neutronen-emission:
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Wynn ́s Diesel Power 3 Speziell vor der Abgasuntersuchung Euro 5-6 EN590 Alle Dieselmotoren Vermindert Abgasemission und Ruß. Perfekte Behandlung vor der Abgasuntersuchung. Verbessert die Verbrennung, Motorleistung und Kraftstoffeinsparung. Inhalt:500 ml Sicherheitshinweise: Gefahr Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen ...
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Artikelnummer: IDEA-270876 Abgabemenge: 1 Stü - ck Produktart: LED Treiber Garantielaufzeit: 5 Jahre Garantiebedingungen des Herstellers: IDEAL-LUX_Garantiebedingungen_5-Jahre.pdf Dimmbar: ja Dimmbarkeit: DALI Grö - ß - e: Gesamt-L/ B/ H: 28/ 2,1/ 3 cm Gewicht: 0,36 kg
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Artikelnummer: IDEA-270937 Abgabemenge: 1 Stü - ck Produktart: LED Treiber Garantielaufzeit: 5 Jahre Garantiebedingungen des Herstellers: IDEAL-LUX_Garantiebedingungen_5-Jahre.pdf Dimmbar: ja Dimmbarkeit: DALI Grö - ß - e: Gesamt-L/ B/ H: 28/ 2,1/ 3 cm Gewicht: 0,36 kg
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Artikelnummer: IDEA-270692 Abgabemenge: 1 Stü - ck Produktart: LED Treiber Garantielaufzeit: 5 Jahre Garantiebedingungen des Herstellers: IDEAL-LUX_Garantiebedingungen_5-Jahre.pdf Dimmbar: ja Dimmbarkeit: Analog 1-10V Grö - ß - e: Gesamt-L/ B/ H: 28/ 2,1/ 3 cm Gewicht: 0,4 kg
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Artikelnummer: IDEA-270883 Abgabemenge: 1 Stü - ck Produktart: LED Treiber Garantielaufzeit: 5 Jahre Garantiebedingungen des Herstellers: IDEAL-LUX_Garantiebedingungen_5-Jahre.pdf Dimmbar: ja Dimmbarkeit: Analog 1-10V Grö - ß - e: Gesamt-L/ B/ H: 28/ 2,1/ 3 cm Gewicht: 0,4 kg
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Artikelnummer: LEDS-AI21-13W9F1OS14 Abgabemenge: 1 Stü - ck Energieeffizienz-Klasse: F Produktart: Wand- und Deckenleuchte Betriebsspannung: 220|240 V Leistungsaufnahme: 13 W Anzahl Leuchtmittel: 2 Lichtstrom: 846 lm Lichtausbeute: 55 lm/W Nennstrom: 350 mA Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std. Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra Material: Aluminium Grö - ß - e: Auß - en-Ø - : 6,2 cm Grö - ß - e: B/ H: 6,2/ 13,5 cm IP-Schutzart: IP66 weitere Informationen: Leistungsfaktor: 0,92 weitere Informationen: Polzahl: 3 Umgebungstemperatur: 25 °C
Preis: 494.33 € | Versand*: 0.00 € -
Artikelnummer: LEDS-AI19-P4V9S1OS60 Abgabemenge: 1 Stü - ck Energieeffizienz-Klasse: F Produktart: Wand- und Deckenleuchte Betriebsspannung: 220|240 V Leistungsaufnahme: 4 W Anzahl Leuchtmittel: 1 Lichtstrom: 286 lm Lichtausbeute: 48 lm/W Nennstrom: 350 mA Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std. Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra Material: Aluminium Grö - ß - e: Auß - en-Ø - : 6,2 cm Grö - ß - e: B/ H: 6,2/ 10 cm IP-Schutzart: IP66 weitere Informationen: Leistungsfaktor: 0,5 weitere Informationen: Polzahl: 3 Umgebungstemperatur: 25 °C
Preis: 355.79 € | Versand*: 0.00 € -
Artikelnummer: LEDS-AI21-P8X9S1OS14 Abgabemenge: 1 Stü - ck Energieeffizienz-Klasse: G Produktart: Wand- und Deckenleuchte Betriebsspannung: 220|240 V Leistungsaufnahme: 8 W Anzahl Leuchtmittel: 2 Lichtstrom: 572 lm Lichtausbeute: 57 lm/W Nennstrom: 350 mA Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std. Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra Material: Aluminium Grö - ß - e: Auß - en-Ø - : 6,2 cm Grö - ß - e: B/ H: 6,2/ 13,5 cm IP-Schutzart: IP66 weitere Informationen: Leistungsfaktor: 0,92 weitere Informationen: Polzahl: 3 Umgebungstemperatur: 25 °C
Preis: 494.33 € | Versand*: 0.00 € -
Artikelnummer: LEDS-AI21-11X9S8OS14 Abgabemenge: 1 Stü - ck Energieeffizienz-Klasse: F Produktart: Wand- und Deckenleuchte Betriebsspannung: 220|240 V Leistungsaufnahme: 10,5 W Anzahl Leuchtmittel: 2 Lichtstrom: 745 lm Lichtausbeute: 57 lm/W Nennstrom: 350 mA Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std. Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra Material: Aluminium Grö - ß - e: Auß - en-Ø - : 6,2 cm Grö - ß - e: B/ H: 6,2/ 13,5 cm IP-Schutzart: IP66 weitere Informationen: Leistungsfaktor: 0,92 weitere Informationen: Polzahl: 3 Umgebungstemperatur: 25 °C
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Artikelnummer: LEDS-AI21-11X9S7OS14 Abgabemenge: 1 Stü - ck Energieeffizienz-Klasse: F Produktart: Wand- und Deckenleuchte Betriebsspannung: 220|240 V Leistungsaufnahme: 10,5 W Anzahl Leuchtmittel: 2 Lichtstrom: 805 lm Lichtausbeute: 62 lm/W Nennstrom: 350 mA Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std. Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra Material: Aluminium Grö - ß - e: Auß - en-Ø - : 6,2 cm Grö - ß - e: B/ H: 6,2/ 13,5 cm IP-Schutzart: IP66 weitere Informationen: Leistungsfaktor: 0,92 weitere Informationen: Polzahl: 3 Umgebungstemperatur: 25 °C
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Was ist eine Emission einfach erklärt?
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Was ist der Unterschied zwischen Emission und Immission?
Der Unterschied zwischen Emission und Immission liegt in ihrer jeweiligen Perspektive auf die Freisetzung von Schadstoffen in die Umwelt. Emission bezieht sich auf die direkte Freisetzung von Schadstoffen aus einer Quelle, wie beispielsweise einem Autoauspuff oder einem Fabrikschornstein. Immission hingegen bezieht sich auf die Konzentration von Schadstoffen in der Umgebungsluft oder in anderen Medien, die aufgrund von Emissionen entstehen. Immissionen sind also die Schadstoffe, die in die Umwelt gelangen und dort Auswirkungen auf Mensch und Natur haben können, während Emissionen den eigentlichen Akt der Freisetzung beschreiben. Immissionen können durch verschiedene Faktoren wie Windrichtung, Wetterbedingungen und geografische Gegebenheiten beeinflusst werden, während Emissionen direkt von der Quelle abhängen. Insgesamt kann man sagen, dass Emissionen die Ursache sind, während Immissionen die Auswirkungen von Schadstoffen in der Umwelt beschreiben. Es ist wichtig, sowohl Emissionen als auch Immissionen zu überwachen und zu kontrollieren, um die Umweltbelastung zu reduzieren und die Gesundheit von Mensch und Natur
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Wie sehen Neutronen aus?
Neutronen sind subatomare Teilchen und haben keine sichtbare Größe oder Form. Sie sind elektrisch neutral und bestehen aus Quarks, den elementaren Bausteinen der Materie. Neutronen können nur indirekt durch ihre Wechselwirkungen mit anderen Teilchen nachgewiesen werden.
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Warum gibt es Neutronen?
Neutronen sind Teilchen, die zusammen mit Protonen die Atomkerne bilden. Sie sind wichtig für die Stabilität der Kerne, da sie die abstoßende elektrostatische Kraft zwischen den positiv geladenen Protonen ausgleichen. Ohne Neutronen würden die Atomkerne auseinanderfallen. Neutronen spielen auch eine entscheidende Rolle in der Kernspaltung und Kernfusion, die Energiequellen in Atomkraftwerken und Sternen sind. Ihre Existenz ist also fundamental für das Verständnis der Physik auf atomarer und subatomarer Ebene.
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Welches Material leitet Neutronen?
Neutronen werden hauptsächlich von Materialien geleitet, die Wasserstoff enthalten, wie zum Beispiel Wasser, Paraffin oder Kunststoffe. Diese Materialien haben eine hohe Anzahl von Wasserstoffatomen, die mit den Neutronen wechselwirken und sie abbremsen können. Metalle wie Aluminium oder Blei leiten Neutronen nur sehr schlecht.
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Wie wurden Neutronen entdeckt?
Wie wurden Neutronen entdeckt? Neutronen wurden erstmals 1932 von James Chadwick entdeckt, als er Experimente mit Alpha-Teilchen durchführte, die auf Beryllium treffen. Er bemerkte, dass diese Alpha-Teilchen Neutronen aus dem Beryllium herausstießen. Durch weitere Experimente konnte er nachweisen, dass es sich bei diesen neutralen Teilchen um Neutronen handelte. Diese Entdeckung war entscheidend für das Verständnis der Atomstruktur und führte zur Entwicklung der Kernspaltung und später zur Entwicklung von Atomwaffen.
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Welche Ladung haben Neutronen?
Welche Ladung haben Neutronen? Neutronen haben keine Ladung, sie sind elektrisch neutral. Das bedeutet, dass Neutronen weder positiv noch negativ geladen sind. Im Atomkern befinden sich Neutronen zusammen mit Protonen, die eine positive Ladung haben. Diese Kombination aus positiv geladenen Protonen und neutralen Neutronen sorgt für die Stabilität des Atomkerns. Neutronen spielen eine wichtige Rolle bei der Bindung von Atomkernen und sind entscheidend für die Stabilität und Struktur von Atomen.
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Wie berechnet man Neutronen?
Neutronen werden in der Regel nicht berechnet, sondern experimentell bestimmt. Die Anzahl der Neutronen in einem Atomkern kann durch Subtraktion der Anzahl der Protonen (die durch die Ordnungszahl des Elements gegeben ist) von der Massenzahl des Atoms bestimmt werden. Es gibt jedoch auch theoretische Modelle, wie beispielsweise das Schalenmodell, die versuchen, die Anzahl der Neutronen in einem Atomkern vorherzusagen.
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Was sind Neutronen genau?
Neutronen sind subatomare Teilchen, die im Atomkern vorkommen. Sie haben keine elektrische Ladung, sondern sind elektrisch neutral. Zusammen mit Protonen bilden sie den Großteil der Masse eines Atoms.
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Wie kann man Wasserstoffatome im Grundzustand zur Emission anregen?
Wasserstoffatome im Grundzustand können zur Emission angeregt werden, indem sie Energie in Form von Licht oder Elektronen aufnehmen. Dies kann durch Bestrahlung mit einer geeigneten Lichtquelle oder durch Kollision mit energiereichen Elektronen erreicht werden. Wenn die Wasserstoffatome angeregt sind, kehren sie in ihren Grundzustand zurück und emittieren dabei Licht mit einer charakteristischen Wellenlänge.
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Wann tritt Absorption auf und wann tritt Emission auf?
Absorption tritt auf, wenn ein Material Energie aus einer externen Quelle aufnimmt und diese in sich aufnimmt. Emission tritt auf, wenn ein Material die aufgenommene Energie wieder abgibt, entweder in Form von Licht, Wärme oder anderen Energieformen.
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Wie kann man Neutronen verlangsamen?
Neutronen können durch verschiedene Methoden verlangsamt werden. Eine Möglichkeit ist die Verwendung eines Moderators wie Wasser oder Graphit, der die Neutronen abbremst, indem er mit ihnen kollidiert und kinetische Energie überträgt. Eine andere Methode ist die Verwendung von Reflektoren, die die Neutronen zurück in den Reaktor reflektieren und so ihre Geschwindigkeit verringern. Schließlich können auch magnetische Felder verwendet werden, um die Bewegung der Neutronen zu kontrollieren und zu verlangsamen.
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