Van-de-Graaff-Generator: Unterschied zwischen den Versionen

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{{Dieser Artikel|behandelt das physikalische Gerät ''Van-de-Graaff-Generator''. Für die Rockband siehe [[Van der Graaf Generator]].}}
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[[Datei:Van de graaff generator sm.jpg|hochkant|mini|Van-de-Graaff-Gene­ra­tor für De­mon­stra­tions- und Unter­richts­zwecke]]
[[Datei:Van de graaff generator sm.jpg|hochkant|mini|Van-de-Graaff-Gene­ra­tor für De­mon­stra­tions- und Unter­richts­zwecke]]
[[Datei:Van de graaf generator.svg|mini|hochkant|Van-de-Graaff-Gene&shy;ra&shy;tor sche&shy;ma&shy;tisch<br />
[[Datei:VanDeGraaff Schema 202011.svg|mini|Schematischer Aufbau eines Van-de-Graaff-Generators<br />
1. metall&shy;ische Hohl&shy;kugel (wird po&shy;si&shy;tiv aufge&shy;laden)<br />
1. Hochspannungsquelle<br />
2. oberer Ab&shy;nahme&shy;kamm (mit Bür&shy;ste, mit klei&shy;nem Ab&shy;stand zum Band)<br />
2. Sprühelektrode<br />
3. obere Um&shy;lenk&shy;rolle (Metall)<br />
3. Endloses Band aus isolierendem Material<br />
4. positiv ge&shy;la&shy;dene Band&shy;seite (Band di&shy;elek&shy;trisch)<br />
4. Metallhohlkugel<br />
5. negativ ge&shy;la&shy;dene Band&shy;seite<br />
5. Ladungsabnehmer]]
6. untere Um&shy;lenk&shy;rolle (Kunst&shy;stoff, z.&nbsp;B. [[Polymethylmethacrylat|Acryl&shy;glas]])<br />
[[Datei:Az első magyar gyorsító Van de Graaff-generátora(2).jpg|hochkant|mini|Ausgemusterter 1-MV-Van-de-Graaff-Gene&shy;ra&shy;tor im Foyer des Mathematik-Museums der [[Eötvös-Loránd-Universität]] in [[Budapest]] (Kon&shy;struk&shy;teur: [[Károly Simonyi (Physiker)|Károly Simonyi]], [[Sopron]], [[Ungarn]] 1951)]]
7. unterer Ab&shy;nahme&shy;kamm (Erde, Gegen&shy;elek&shy;trode für nega&shy;tive La&shy;dung)<br />
8. Kugel mit nega&shy;tiver La&shy;dung (zur Ent&shy;la&shy;dung der Haupt&shy;kugel)<br />
9. Funken&shy;strecke bzw. [[Funke (Entladung)|Funken&shy;ent&shy;ladung]]]]
[[Datei:Az első magyar gyorsító Van de Graaff-generátora(2).jpg|hochkant|mini|Van-de-Graaff-Gene&shy;ra&shy;tor als Vor&shy;be&shy;schleu&shy;niger am ersten un&shy;gar&shy;ischen [[Linearbeschleuniger|Linear&shy;be&shy;schleu&shy;niger]] (Kon&shy;struk&shy;teur: [[Károly Simonyi (Physiker)|Károly Simonyi]], Sopron 1951)]]


Ein '''Van-de-Graaff-Generator''', auch '''Bandgenerator''' genannt, ist eine Apparatur zur Erzeugung hoher elektrischer [[Gleichspannung]]en. Der Generator wurde nach dem amerikanischen [[Physiker]] [[Robert Jemison Van de Graaff|Robert Van de Graaff]] benannt, der ab 1929 Bandgeneratoren entwickelte.
Ein '''Van-de-Graaff-Generator''', auch '''Bandgenerator''' genannt, ist eine Apparatur zur Erzeugung hoher elektrischer [[Gleichspannung]]en. Der Generator wurde nach dem amerikanischen [[Physiker]] [[Robert Jemison Van de Graaff|Robert Van de Graaff]] benannt, der ab 1929 Bandgeneratoren entwickelte <ref name="Van de Graaff">{{cite journal
  | last1  = Van de Graaff
  | first1 = R. J.
  | last2  = Compton
  | first2 = K. T.
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  | first3 = L. C.
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  | publisher = American Physical Society
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Der Bandgenerator zählt zu den [[Elektrischer Generator|elektrischen Generatoren]] und wandelt mechanische in elektrische Energie um, allerdings mit sehr geringem [[Wirkungsgrad]]. Er ist neben der [[Influenzmaschine]] und dem [[Tesla-Transformator]] das am häufigsten für physikalische Lehrexperimente verwendete Gerät zur [[Hochspannung]]serzeugung. Eine weitere Anwendung findet er im [[Van-de-Graaff-Beschleuniger]].
Der Bandgenerator zählt zu den [[Elektrischer Generator|elektrischen Generatoren]] und wandelt mechanische in elektrische Energie um, allerdings mit sehr geringem [[Wirkungsgrad]]. Er ist neben der [[Influenzmaschine]] und dem [[Tesla-Transformator]] das am häufigsten für physikalische Lehrexperimente verwendete Gerät zur [[Hochspannung]]serzeugung. Eine weitere Anwendung findet er im [[Van-de-Graaff-Beschleuniger]].


== Aufbau ==
== Aufbau ==
Ein umlaufendes elektrisch isolierendes Band, beispielsweise ein Gummiband – im Bild als dunkler senkrechter Streifen erkennbar – kann durch Reibung oder durch Aufsprühen der Ladung (siehe [[Koronaentladung]]) aus einer externen Spannungsquelle elektrisch aufgeladen werden. Die Ladung wird durch die Bewegung des Bandes in das Innere der im Bild sichtbaren großen metallischen Hohlkugel transportiert und dort durch eine mit der Kugel leitend verbundene Bürste vom Band „abgestreift“. Die Kugel kann dadurch auf immer höhere Spannung gegenüber der Umgebung aufgeladen werden; die Spannung wird nur begrenzt durch Funkendurchschläge bei zu hoch gewordener Feldstärke.
Ein umlaufendes elektrisch isolierendes Band, beispielsweise ein Gummiband – in der Schema Zeichnung dunkelorange – kann durch Reibung oder durch Aufsprühen der Ladung (siehe [[Koronaentladung]] oder <ref>[https://www.spektrum.de/lexikon/physik/bandgenerator/1215 Bandgenerator] - Spektrum.de, 1998, abgerufen 1. Mai 2018</ref>) aus einer externen Spannungsquelle elektrisch aufgeladen werden. Die Ladung wird durch die Bewegung des Bandes in das Innere der im Bild sichtbaren großen metallischen Hohlkugel transportiert und dort durch eine mit der Kugel leitend verbundene Bürste vom Band „abgestreift“. Die Kugel kann dadurch auf immer höhere Spannung gegenüber der Umgebung aufgeladen werden; die Spannung wird nur begrenzt durch Funkendurchschläge bei zu hoch gewordener Feldstärke.


Die im Bild sichtbare zweite, kleinere Kugel ist schwenkbar mit dem Fuß (Erdpotential) verbunden und dient als Gegenpol zur Ermittlung der [[Schlagweite]] der Funkenentladung sowie zur gefahrlosen Entladung der Apparatur. Sie hat für die Funktion des Generators selbst keine Bedeutung.
Die im oberen Foto sichtbare zweite kleinere Kugel ist schwenkbar mit dem Fuß (Erdpotential) verbunden und dient als Gegenpol zur Ermittlung der [[Schlagweite]] der Funkenentladung sowie zur gefahrlosen Entladung der Apparatur. Sie hat für die Funktion des Generators selbst keine Bedeutung.


== Funktionsweise ==
== Funktionsweise ==
Elektrische Ladung der gewünschten Polarität, positiv oder negativ, wird als [[Reibungselektrizität]] (Abrollen des Bandes von der unteren Rolle) oder aus einer externen Spannungsquelle als [[Koronaentladung]] durch Aufsprühen mit einem Metallkamm auf das Band gebracht und mit diesem in die Hohlkugel transportiert. Dort wird sie über den im Inneren befindlichen Steg an die Kugel abgegeben. Das Innere der Kugel ist wie ein [[Faradayscher Käfig]] feldfrei. Durch die gegenseitige Abstoßung gleichnamiger Ladungen wandert jede neu in das Kugelinnere gebrachte Ladungsmenge zur Kugeloberfläche, unabhängig von der dort bereits vorhandenen Ladung. So kann immer mehr Ladung in die Kugel transportiert werden, und es kann eine hohe Spannung zwischen der Kugel und der Umgebung entstehen. Diese Spannungsdifferenz muss von der Ladung auf dem Band beim Weg in die Kugel überwunden werden. Das gelingt, indem beim Drehen mechanische Arbeit gegen die elektrostatische Anziehungskraft verrichtet wird, die zwischen der Ladung und Erdpotential besteht: die Abstandsänderung führt zu steigender Spannung auf dem Band und die Ladung kann als elektrische Feldenergie in der oberen Kugel deponiert werden. Ähnlich wie bei einem geladenen Plattenkondensator, dessen Platten man voneinander entfernt (Verringerung der Kapazität <math>C</math>), erhöht sich bei gleichbleibender Ladung <math>Q</math> auf dem Band die Spannung <math>U</math> bzw. der Potentialunterschied zum Erdpotential:
Elektrische Ladung der gewünschten Polarität, positiv oder negativ, wird als [[Reibungselektrizität]] (Abrollen des Bandes von der unteren Rolle) oder aus einer externen Spannungsquelle als [[Koronaentladung]] durch Aufsprühen mit einem Metallkamm auf das Band gebracht und mit diesem in die Hohlkugel transportiert. Dort wird sie über den im Inneren befindlichen Steg an die Kugel abgegeben. Abhängig von den verwendeten Materialien der Rollen und des Bandes bzw. der Konfiguration der Spannungsquelle wird die Hohlkugel positiv oder negativ geladen.
Das Innere der Kugel ist wie ein [[Faradayscher Käfig]] feldfrei, weswegen elektrische Ladung von der oberen Bürste leichter auf das Band übertragen werden kann. Wäre die obere Bürste außerhalb der Kugel angebracht, würde ein immer stärker werdendes elektrisches Feld der Übertragung von Ladungsträgern auf die Kugel entgegenwirken.
 
Durch die gegenseitige Abstoßung gleichnamiger Ladungen wandert jede neu in das Kugelinnere gebrachte Ladungsmenge zur Kugeloberfläche, unabhängig von der dort bereits vorhandenen Ladung. So kann immer mehr Ladung in die Kugel transportiert werden, und es kann eine hohe Spannung zwischen der Kugel und der Umgebung entstehen. Diese Spannungsdifferenz muss von der Ladung auf dem Band beim Weg in die Kugel überwunden werden. Das gelingt, indem beim Drehen mechanische Arbeit gegen die elektrostatische Anziehungskraft verrichtet wird, die zwischen der Ladung und Erdpotential besteht: die Abstandsänderung führt zu steigender Spannung auf dem Band und die Ladung kann als elektrische Feldenergie in der oberen Kugel deponiert werden. Ähnlich wie bei einem geladenen Plattenkondensator, dessen Platten man voneinander entfernt (Verringerung der Kapazität <math>C</math>), erhöht sich bei gleichbleibender Ladung <math>Q</math> auf dem Band die Spannung <math>U</math> bzw. der Potentialunterschied zum Erdpotential:


<math>U=\frac{Q}{C}</math>
<math>U=\frac{Q}{C}</math>
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Die Kugel- oder zumindest abgerundete Form mit glatten Oberflächen minimiert den Verlust der Ladung, indem sie die an scharfen Kanten und Spitzen auftretenden [[Spitzenentladung]]en vermeidet oder verringert.
Die Kugel- oder zumindest abgerundete Form mit glatten Oberflächen minimiert den Verlust der Ladung, indem sie die an scharfen Kanten und Spitzen auftretenden [[Spitzenentladung]]en vermeidet oder verringert.


Bandgeneratoren, die ohne externe Spannungsquelle arbeiten, benötigen geeignete Materialpaarungen (siehe [[Reibungselektrizität]]) zwischen unterer Rolle und Band, um im Band beim Abheben von der unteren Rolle genügend Reibungselektrizität zu erzeugen.
Bandgeneratoren, die ohne externe Spannungsquelle arbeiten, benötigen geeignete Materialpaarungen (siehe [[Reibungselektrizität]]) zwischen unterer bzw. oberer Rolle und Band, um im Band beim Abheben von der unteren Rolle genügend Reibungselektrizität zu erzeugen.


Extern gespeiste Bandgeneratoren besitzen oft auf dem Band voneinander isolierte Metallstege, die über eine kurz oberhalb der unteren Rolle befindliche Bürste oder einen Kamm aus Metall über eine Spitzenentladung geladen werden. Bei ihnen muss die untere Rolle nicht aus Isoliermaterial bestehen. Daraus wurde das [[Pelletron]] entwickelt, das durch eine Isolierstoff-Kette voneinander isolierte metallene Rohrstücke oder Kugeln verwendet.
Extern gespeiste Bandgeneratoren besitzen oft auf dem Band voneinander isolierte Metallstege, die über eine kurz oberhalb der unteren Rolle befindliche Bürste oder einen Kamm aus Metall über eine Spitzenentladung geladen werden. Bei ihnen muss nicht eine der Rollen aus Isoliermaterial bestehen. Daraus wurde das [[Pelletron]] entwickelt, das durch eine Isolierstoff-Kette voneinander isolierte metallene Rohrstücke oder Kugeln verwendet.


== Gefahrenhinweis ==
== Gefahrenhinweis ==
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   Van De Graaff gen 04.jpg|Van-de-Graaff-Generator ohne Hohlkugel
   Van De Graaff gen 04.jpg|Van-de-Graaff-Generator ohne Hohlkugel
   Van De Graaff gen 05.jpg|Oberer Abnahmekamm
   Van De Graaff gen 05.jpg|Oberer Abnahmekamm
   Van De Graaff gen 06.jpg|Unterer Abnahmekamm
   Van De Graaff gen 06.jpg|Unterer Aufgabekamm
</gallery>
</gallery>
== Trivia ==
Die [[Vereinigtes Königreich|britische]] [[Progressive Rock|Progressive-Rock]]-Band [[Van der Graaf Generator]] benannte sich nach diesem Apparat.


== Literatur ==
== Literatur ==
* {{Literatur
|Hrsg=[[Dieter Meschede]] |Titel=[[Gerthsen Physik]] |Auflage=23 |Verlag=Springer |Ort=Berlin |Datum=2006
|ISBN=978-3-540-25421-8 |Kapitel=18.3.3 Teilchenbeschleuniger |Seiten=995,996 |Kommentar=siehe Bild 18.33.}}
* {{Literatur
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|Autor=[[Manfred von Ardenne]], Gerhard Musiol, Uwe Klemradt
|Autor=[[Manfred von Ardenne]], Gerhard Musiol, Uwe Klemradt
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|ISBN=978-3-8171-1682-9
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|Datum=2005}}
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*{{Literatur
|Autor=Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, Matthew Sands
|Titel=[[Feynman-Vorlesungen über Physik|The Feynman Lectures on Physics]]
|Band=2
|Kapitel=5 Application of Gauss' Law
|Verlag=Addison-Wesley
|Ort=Reading, Massachusetts
|Datum=1964
|Online=https://www.feynmanlectures.caltech.edu/II_05.html
|Sprache=en
|Kommentar=siehe insbesondere Fig. 5-10 zur Funktion der Metallhohlkugel
}}
== Einzelnachweise ==
<references/>


== Weblinks ==
== Weblinks ==
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{{Wiktionary|Bandgenerator}}
{{Wiktionary|Bandgenerator}}
{{Wiktionary}}
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* {{Internetquelle |autor= |url=https://www.experimente.physik.uni-freiburg.de/E_Elektrizitaet_und_Magnetismus/Elektrisches_Feld_Kapazitaet_Influenz_Dielektrikum_Kontaktspannung/versuchemitdemvandegraaffgenerator |titel=Versuche mit dem van de Graaff-Generator  |werk=Web-Portal für Experimente des Physikalischen Instituts der Universität Freiburg |abruf=2020-10-31}}


[[Kategorie:Elektrostatischer Generator]]
[[Kategorie:Elektrostatischer Generator]]
[[Kategorie:Physikalisches Demonstrationsexperiment]]
[[Kategorie:Physikalisches Demonstrationsexperiment]]

Aktuelle Version vom 23. Oktober 2021, 13:34 Uhr

Van-de-Graaff-Gene­ra­tor für De­mon­stra­tions- und Unter­richts­zwecke
Schematischer Aufbau eines Van-de-Graaff-Generators
1. Hochspannungsquelle
2. Sprühelektrode
3. Endloses Band aus isolierendem Material
4. Metallhohlkugel
5. Ladungsabnehmer
Ausgemusterter 1-MV-Van-de-Graaff-Gene­ra­tor im Foyer des Mathematik-Museums der Eötvös-Loránd-Universität in Budapest (Kon­struk­teur: Károly Simonyi, Sopron, Ungarn 1951)

Ein Van-de-Graaff-Generator, auch Bandgenerator genannt, ist eine Apparatur zur Erzeugung hoher elektrischer Gleichspannungen. Der Generator wurde nach dem amerikanischen Physiker Robert Van de Graaff benannt, der ab 1929 Bandgeneratoren entwickelte [1] .

Der Bandgenerator zählt zu den elektrischen Generatoren und wandelt mechanische in elektrische Energie um, allerdings mit sehr geringem Wirkungsgrad. Er ist neben der Influenzmaschine und dem Tesla-Transformator das am häufigsten für physikalische Lehrexperimente verwendete Gerät zur Hochspannungserzeugung. Eine weitere Anwendung findet er im Van-de-Graaff-Beschleuniger.

Aufbau

Ein umlaufendes elektrisch isolierendes Band, beispielsweise ein Gummiband – in der Schema Zeichnung dunkelorange – kann durch Reibung oder durch Aufsprühen der Ladung (siehe Koronaentladung oder [2]) aus einer externen Spannungsquelle elektrisch aufgeladen werden. Die Ladung wird durch die Bewegung des Bandes in das Innere der im Bild sichtbaren großen metallischen Hohlkugel transportiert und dort durch eine mit der Kugel leitend verbundene Bürste vom Band „abgestreift“. Die Kugel kann dadurch auf immer höhere Spannung gegenüber der Umgebung aufgeladen werden; die Spannung wird nur begrenzt durch Funkendurchschläge bei zu hoch gewordener Feldstärke.

Die im oberen Foto sichtbare zweite kleinere Kugel ist schwenkbar mit dem Fuß (Erdpotential) verbunden und dient als Gegenpol zur Ermittlung der Schlagweite der Funkenentladung sowie zur gefahrlosen Entladung der Apparatur. Sie hat für die Funktion des Generators selbst keine Bedeutung.

Funktionsweise

Elektrische Ladung der gewünschten Polarität, positiv oder negativ, wird als Reibungselektrizität (Abrollen des Bandes von der unteren Rolle) oder aus einer externen Spannungsquelle als Koronaentladung durch Aufsprühen mit einem Metallkamm auf das Band gebracht und mit diesem in die Hohlkugel transportiert. Dort wird sie über den im Inneren befindlichen Steg an die Kugel abgegeben. Abhängig von den verwendeten Materialien der Rollen und des Bandes bzw. der Konfiguration der Spannungsquelle wird die Hohlkugel positiv oder negativ geladen. Das Innere der Kugel ist wie ein Faradayscher Käfig feldfrei, weswegen elektrische Ladung von der oberen Bürste leichter auf das Band übertragen werden kann. Wäre die obere Bürste außerhalb der Kugel angebracht, würde ein immer stärker werdendes elektrisches Feld der Übertragung von Ladungsträgern auf die Kugel entgegenwirken.

Durch die gegenseitige Abstoßung gleichnamiger Ladungen wandert jede neu in das Kugelinnere gebrachte Ladungsmenge zur Kugeloberfläche, unabhängig von der dort bereits vorhandenen Ladung. So kann immer mehr Ladung in die Kugel transportiert werden, und es kann eine hohe Spannung zwischen der Kugel und der Umgebung entstehen. Diese Spannungsdifferenz muss von der Ladung auf dem Band beim Weg in die Kugel überwunden werden. Das gelingt, indem beim Drehen mechanische Arbeit gegen die elektrostatische Anziehungskraft verrichtet wird, die zwischen der Ladung und Erdpotential besteht: die Abstandsänderung führt zu steigender Spannung auf dem Band und die Ladung kann als elektrische Feldenergie in der oberen Kugel deponiert werden. Ähnlich wie bei einem geladenen Plattenkondensator, dessen Platten man voneinander entfernt (Verringerung der Kapazität $ C $), erhöht sich bei gleichbleibender Ladung $ Q $ auf dem Band die Spannung $ U $ bzw. der Potentialunterschied zum Erdpotential:

$ U={\frac {Q}{C}} $

mit

$ U $  – gegenüber Erdpotential steigender Potentialunterschied
$ Q $  – konstante Ladungen auf dem Band
$ C $  – sich beim Hochlaufen verringernde Kapazität eines Bandabschnittes gegenüber Erde

Das Band steht nach dem Rücklauf wieder zur Aufnahme neuer Ladungen bereit, da sich das Potential beim Rücklauf (Annäherung an das Erdpotential) wieder verringert. Die Arbeit wird als elektrische Feldenergie zwischen oberer Kugel und Umgebung/Erde deponiert.

Bei fortlaufendem Drehen stellt sich in der großen Kugel ein Gleichgewicht zwischen zugeführter Ladung und den durch die Luft und andere Wege abfließenden Ladungen ein. Da der mechanisch erzeugte Ladestrom vergleichsweise klein ist, wird die erreichbare Spannung durch den Entladestrom über die schwach leitende Luft begrenzt. Daher funktionieren Bandgeneratoren in feuchtem Klima nur sehr schlecht.

Mit entsprechend großen Geräten können Spannungen von mehreren Millionen Volt erzeugt werden. Die großen, für Beschleuniger verwendeten Generatoren sind meist in einem Drucktank eingebaut, der mit einem geeigneten, trockenen Gas (zum Beispiel Schwefelhexafluorid) gefüllt wird.

Die Kugel- oder zumindest abgerundete Form mit glatten Oberflächen minimiert den Verlust der Ladung, indem sie die an scharfen Kanten und Spitzen auftretenden Spitzenentladungen vermeidet oder verringert.

Bandgeneratoren, die ohne externe Spannungsquelle arbeiten, benötigen geeignete Materialpaarungen (siehe Reibungselektrizität) zwischen unterer bzw. oberer Rolle und Band, um im Band beim Abheben von der unteren Rolle genügend Reibungselektrizität zu erzeugen.

Extern gespeiste Bandgeneratoren besitzen oft auf dem Band voneinander isolierte Metallstege, die über eine kurz oberhalb der unteren Rolle befindliche Bürste oder einen Kamm aus Metall über eine Spitzenentladung geladen werden. Bei ihnen muss nicht eine der Rollen aus Isoliermaterial bestehen. Daraus wurde das Pelletron entwickelt, das durch eine Isolierstoff-Kette voneinander isolierte metallene Rohrstücke oder Kugeln verwendet.

Gefahrenhinweis

Bei kleinen Bandgeneratoren ist der beim Annähern an die obere Kugel durch den menschlichen Körper fließende Entladestrom nur kurzzeitig sehr hoch und daher meist ungefährlich. Jedoch sind Bandgeneratoren insbesondere dann eine Gefahrenquelle, wenn hochspannungsfeste Kondensatoren (z. B. sogenannte Leidener Flaschen) damit geladen werden. Die gespeicherte Energie kann dann derart hoch werden, dass ein elektrischer Schlag lebensgefährlich ist.

Fotos

Literatur

  • Dieter Meschede (Hrsg.): Gerthsen Physik. 23. Auflage. Springer, Berlin 2006, ISBN 978-3-540-25421-8, 18.3.3 Teilchenbeschleuniger, S. 995,996 (siehe Bild 18.33.).
  • Manfred von Ardenne, Gerhard Musiol, Uwe Klemradt: Effekte der Physik und ihre Anwendungen. 3. Auflage. Harri Deutsch, 2005, ISBN 978-3-8171-1682-9.

Einzelnachweise

  1. R. J. Van de Graaff, K. T. Compton, L. C. Van Atta: The Electrostatic Production of High Voltage for Nuclear Investigations. In: Physical Review. 43. Jahrgang, Nr. 3. American Physical Society, Februar 1933, S. 149–157, doi:10.1103/PhysRev.43.149, bibcode:1933PhRv...43..149V (ihep.su [PDF; abgerufen am 1. Mai 2018]).
  2. Bandgenerator - Spektrum.de, 1998, abgerufen 1. Mai 2018

Weblinks

Commons: Van-de-Graaff-Generator – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Bandgenerator – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wiktionary: Van-de-Graaff-Generator – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

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