Leistung - Physik


Leistung - Physik
Leistung - Physik
Einleitung
Wie schnell wird Energie übertragen oder umgewandelt? Genau diese Frage beantwortet die physikalische Größe Leistung. Zwei Personen können dieselbe Arbeit verrichten, aber unterschiedlich leistungsfähig sein: Wer die Arbeit in kürzerer Zeit erledigt, erreicht die größere Leistung.
Leistung begegnet Dir bei Menschen, Motoren, Lampen, Haushaltsgeräten, Kraftwerken und erneuerbaren Energien. Das Formelzeichen ist meist , die Einheit ist Watt mit dem Einheitenzeichen .

Lernziele
Nach diesem aiMOOC kannst Du die physikalische Leistung erklären, berechnen und von der Energie unterscheiden. Du kannst außerdem mechanische und elektrische Leistung untersuchen, Einheiten umrechnen und den Wirkungsgrad beurteilen.
- Leistung als Energieumsatz pro Zeit erklären
- Die Grundformel anwenden
- Watt, Kilowatt und Megawatt umrechnen
- Mechanische Leistung und Elektrische Leistung berechnen
- Wirkungsgrad und Energieverluste beurteilen
Grundidee der Leistung
Leistung beschreibt, wie viel Energie in einer bestimmten Zeit übertragen oder umgewandelt wird. Für eine mittlere Leistung gilt:
Dabei bedeutet:
- : Leistung
- : übertragene oder umgewandelte Energie
- : benötigte Zeitspanne
Wird dieselbe Energie in kürzerer Zeit umgesetzt, ist die Leistung größer. Wird in derselben Zeit mehr Energie umgesetzt, steigt die Leistung ebenfalls.
Beispiel: Eine Maschine wandelt in eine Energie von um.
Die Maschine hat eine mittlere Leistung von .
Leistung und Arbeit
Mechanische Arbeit ist eine Form der Energieübertragung. Deshalb kann die Leistung auch als verrichtete Arbeit pro Zeit geschrieben werden:
Das Formelzeichen steht hier für die Arbeit. Gleichzeitig ist das Einheitenzeichen für Watt. Der Zusammenhang zeigt sich jeweils aus dem Kontext.
Einheit Watt
Die SI-Einheit der Leistung ist das Watt. Sie ist nach dem schottischen Erfinder und Ingenieur James Watt benannt.
Ein Gerät mit einer Leistung von einem Watt setzt in jeder Sekunde eine Energie von einem Joule um.

| Einheit | Bedeutung | Umrechnung |
|---|---|---|
| Watt | Grundeinheit | |
| Kilowatt | häufig bei Geräten und Motoren | |
| Megawatt | häufig bei Kraftwerken |
Die ältere Einheit Pferdestärke wird bei Fahrzeugen noch verwendet. Es gilt ungefähr:

Mechanische Leistung
Mechanische Leistung entsteht, wenn durch eine Kraft mechanische Arbeit verrichtet wird. Ein typisches Beispiel ist das Heben einer Last.
Für die Hubarbeit gilt:
Damit ergibt sich die mittlere Leistung beim Heben:
Bewegen sich ein Körper und eine gleichgerichtete Kraft mit konstanter Geschwindigkeit, kann auch gerechnet werden mit:
Diese Formel gilt in dieser einfachen Form, wenn Kraft und Bewegungsrichtung übereinstimmen.
Beispiel: Eine Person hebt eine Masse von in um an.
Experiment: Treppenleistung
Du kannst Deine mittlere mechanische Leistung beim Treppensteigen näherungsweise bestimmen. Miss Deine Masse, die senkrechte Höhe der Treppe und die benötigte Zeit. Berechne anschließend:
Führe den Versuch kontrolliert durch, nutze das Geländer und vermeide Wettrennen oder Drängeln.
Elektrische Leistung
In einem elektrischen Gerät wird elektrische Energie in andere Energieformen umgewandelt, zum Beispiel in Bewegung, Licht oder Wärme. Bei Gleichstrom und konstanten Größen gilt:
Dabei ist die elektrische Spannung in Volt und die Stromstärke in Ampere.

Beispiel: Durch ein Gerät fließt bei eine Stromstärke von .
Vertiefung: Ohmscher Widerstand
Mit dem Ohmschen Gesetz entstehen für einen ohmschen Widerstand weitere Leistungsformeln:
Diese Beziehungen gelten für ohmsche Widerstände und passende elektrische Bedingungen.
Leistung und Energie unterscheiden
Leistung gibt an, wie schnell Energie umgesetzt wird. Energie gibt an, wie viel insgesamt umgesetzt wurde.
Aus der Grundformel folgt:
Eine hohe Leistung führt nur dann zu einem hohen Energieverbrauch, wenn das Gerät entsprechend lange betrieben wird.
Beispiel: Ein Gerät mit läuft zwei Stunden.
Die Kilowattstunde ist eine Einheit der Energie, nicht der Leistung.

Watt und Kilowattstunde
Die Einheit Watt beschreibt einen momentanen oder mittleren Energieumsatz pro Zeit. Die Kilowattstunde beschreibt dagegen eine Energiemenge. Ein Wasserkocher kann eine hohe Leistung besitzen, aber wegen seiner kurzen Betriebszeit trotzdem nur vergleichsweise wenig Energie benötigen.

Wirkungsgrad
Bei realen Geräten wird nicht die gesamte zugeführte Leistung in die gewünschte Nutzleistung umgewandelt. Ein Teil wird beispielsweise als Wärme, Schall oder Reibungsenergie abgegeben.
Der Wirkungsgrad ist:
In Prozent:
Beispiel: Eine Maschine nimmt auf und gibt als Nutzleistung ab.
Die restlichen werden in nicht gewünschte Energieformen umgewandelt.
Leistung messen und vergleichen
Die elektrische Leistung kann mit einem Wattmeter gemessen werden. Viele Energiekostenmessgeräte zeigen zusätzlich die aufgenommene Energie in Kilowattstunden an.

Auf Typenschildern findest Du häufig eine Nennleistung. Sie beschreibt einen vom Hersteller festgelegten Betriebswert. Die tatsächliche Leistung kann je nach Betriebszustand davon abweichen.
Vergleiche Geräte nur bei gleicher Aufgabe. Eine Lampe mit geringerer elektrischer Leistung kann beispielsweise ähnlich viel Licht erzeugen, wenn sie elektrische Energie wirksamer in sichtbares Licht umwandelt.
Mittlere und momentane Leistung
Die Grundformel berechnet häufig eine mittlere Leistung über eine Zeitspanne. Bei beschleunigten Bewegungen, Motorstarts oder wechselnden elektrischen Verbrauchern kann sich die Leistung ständig ändern. Dann spricht man von der Momentanleistung.
Für viele Schulversuche genügt die mittlere Leistung:
Typische Denkfehler
- Watt und Wattstunde verwechseln: Watt ist eine Leistung, Wattstunde ist eine Energie.
- Nur auf die Leistung schauen: Der Energieverbrauch hängt zusätzlich von der Betriebszeit ab.
- Leistung mit Kraft verwechseln: Eine große Kraft führt nicht automatisch zu großer Leistung.
- Wirkungsgrad über 100 Prozent annehmen: Bei einer einzelnen Energieumwandlung kann die Nutzleistung nicht größer als die zugeführte Leistung sein.
- Nennleistung als Dauerwert verstehen: Die tatsächliche Leistung kann sich während des Betriebs verändern.
Zusammenfassung
Die physikalische Leistung ist der Energieumsatz pro Zeit. Ihre Einheit ist Watt. Mechanische Leistung kann aus Arbeit und Zeit oder aus Kraft und Geschwindigkeit bestimmt werden. Elektrische Leistung ergibt sich bei konstanten Größen aus Spannung mal Stromstärke. Energie erhältst Du aus Leistung mal Zeit. Der Wirkungsgrad vergleicht Nutzleistung und zugeführte Leistung.
Interaktive Aufgaben
Quiz: Teste Dein Wissen
Was beschreibt die physikalische Leistung? (Umgesetzte Energie pro Zeit) (!Zurückgelegter Weg pro Zeit) (!Kraft pro Fläche) (!Masse pro Volumen)
Welche Formel beschreibt die mittlere Leistung? (P gleich Energie geteilt durch Zeit) (!P gleich Energie mal Zeit) (!P gleich Zeit geteilt durch Energie) (!P gleich Masse mal Volumen)
Welche SI-Einheit hat die Leistung? (Watt) (!Joule) (!Newton) (!Pascal)
Was bedeutet ein Watt? (Ein Joule pro Sekunde) (!Ein Newton pro Meter) (!Ein Kilogramm pro Sekunde) (!Ein Volt pro Ampere)
Was geschieht mit der Leistung, wenn dieselbe Energie in kürzerer Zeit umgesetzt wird? (Die Leistung wird größer) (!Die Leistung wird kleiner) (!Die Leistung bleibt immer null) (!Die Energie verschwindet)
Eine Maschine setzt in drei Sekunden 900 Joule um. Wie groß ist ihre mittlere Leistung? (300 Watt) (!30 Watt) (!900 Watt) (!2700 Watt)
Welche Formel gilt für elektrische Leistung bei konstanten Größen? (P gleich Spannung mal Stromstärke) (!P gleich Spannung geteilt durch Zeit) (!P gleich Widerstand mal Zeit) (!P gleich Ladung geteilt durch Masse)
Welche Größe wird in Kilowattstunden angegeben? (Energie) (!Leistung) (!Kraft) (!Geschwindigkeit)
Wie viele Watt sind ein Kilowatt? (1000 Watt) (!100 Watt) (!10 Watt) (!10000 Watt)
Was vergleicht der Wirkungsgrad? (Nutzleistung und zugeführte Leistung) (!Masse und Volumen) (!Spannung und Zeit) (!Kraft und Fläche)
Memory
| Leistung | Energieumsatz pro Zeit |
| Watt | SI-Einheit der Leistung |
| Joule | Einheit der Energie |
| Kilowattstunde | Energieeinheit im Alltag |
| Wattmeter | Messgerät für elektrische Leistung |
| Wirkungsgrad | Verhältnis von Nutzleistung zu zugeführter Leistung |
| Nennleistung | angegebener Betriebswert eines Geräts |
Drag and Drop
| Ordne die richtigen Begriffe zu. | Thema |
|---|---|
| Energieumsatz pro Zeit | Leistung |
| Spannung mal Stromstärke | Elektrische Leistung |
| Kraft mal Geschwindigkeit | Mechanische Leistung |
| Nutzleistung durch zugeführte Leistung | Wirkungsgrad |
| Leistung mal Zeit | Energie |
Kreuzworträtsel
| Watt | Wie heißt die SI-Einheit der Leistung? |
| Joule | In welcher Einheit wird Energie angegeben? |
| Leistung | Welche Größe beschreibt den Energieumsatz pro Zeit? |
| Zeitspanne | Welche Größe steht im Nenner der Grundformel? |
| Spannung | Welche elektrische Größe hat das Formelzeichen U? |
| Wirkungsgrad | Welche Größe vergleicht Nutzleistung und zugeführte Leistung? |
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Lückentext
Offene Aufgaben
Leicht
- Leistungstagebuch: Suche zu Hause fünf Typenschilder und notiere die angegebenen Leistungen.
- Einheitenplakat: Gestalte ein Plakat zu Watt, Kilowatt, Megawatt, Joule und Kilowattstunde.
- Begriffserklärung: Erkläre in eigenen Worten den Unterschied zwischen Energie und Leistung.
- Gerätevergleich: Ordne verschiedene Alltagsgeräte nach ihrer vermuteten Leistung und begründe Deine Reihenfolge.
Standard
- Treppenexperiment: Bestimme Deine mittlere Leistung beim kontrollierten Treppensteigen und dokumentiere Messwerte und Rechnung.
- Wattmeter-Untersuchung: Miss unter Aufsicht die Leistung verschiedener Geräte und vergleiche Messwert und Nennleistung.
- Erklärvideo: Produziere ein kurzes Video zur Formel mit einem selbst gewählten Beispiel.
- Energieverbrauch: Berechne für drei Geräte die Energie aus Leistung und Betriebszeit und vergleiche die Ergebnisse.
Schwer
- Wirkungsgradanalyse: Entwickle ein Energieflussdiagramm für eine Maschine und bestimme Nutzleistung, Verlustleistung und Wirkungsgrad.
- Leistungsdiagramm: Zeichne ein Diagramm, das eine veränderliche Leistung über der Zeit darstellt, und deute die Fläche unter der Kurve als Energie.
- Forschungsinterview: Befrage eine Fachkraft aus Handwerk, Technik oder Energieversorgung zur Bedeutung von Nennleistung und Wirkungsgrad.
- Versuchsplanung: Plane einen sicheren Versuch, mit dem zwei Antriebe hinsichtlich Leistung und Energieverbrauch verglichen werden können.


Lernkontrolle
- Transferaufgabe Treppe: Zwei Personen steigen dieselbe Treppe hinauf. Eine Person ist schwerer, die andere schneller. Entwickle eine Rechnung, mit der Du ihre Leistungen vergleichen kannst.
- Geräteentscheidung: Zwei Lampen erzeugen eine ähnliche Helligkeit, besitzen aber unterschiedliche elektrische Leistungen. Erkläre, welche weiteren Angaben für eine sinnvolle Bewertung nötig sind.
- Diagrammanalyse: Deute ein Leistungs-Zeit-Diagramm und erkläre, wie daraus die umgesetzte Energie bestimmt werden kann.
- Fehleranalyse: Eine Person behauptet, ein Gerät mit hoher Leistung verbrauche immer mehr Energie. Prüfe die Aussage mithilfe eines Gegenbeispiels.
- Wirkungsgradvergleich: Zwei Maschinen besitzen dieselbe Nutzleistung, aber unterschiedliche Wirkungsgrade. Begründe, welche Maschine mehr Leistung aufnehmen muss.
- Modellentwicklung: Entwickle ein Alltagsmodell, das den Unterschied zwischen Energie, Leistung und Wirkungsgrad anschaulich darstellt.
Lernnachweis
Für einen Lernnachweis zu diesem Thema ist wichtig, dass Du:
- die Leistung als Energieumsatz pro Zeit erklären kannst,
- Formeln nach Leistung, Energie und Zeit umstellen kannst,
- Watt, Kilowatt und Megawatt sicher umrechnest,
- mechanische und elektrische Leistung berechnest,
- Leistung und Energie klar unterscheidest,
- Messwerte mit Nennwerten vergleichst,
- den Wirkungsgrad bestimmst und Energieverluste deutest,
- Rechenwege mit Einheiten nachvollziehbar dokumentierst.
OERs zum Thema
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