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Leitfähigkeit


Als Leitfähigkeit wird die Fähigkeit von Stoffen bezeichnet, Energie, andere Stoffe oder Teilchen zu transportieren.

In verschiedenen Bereichen der Physik existieren mehrere Formen von Leitfähigkeit.

In der Wärmelehre kommt der Wärmeleitfähigkeit () eine besondere Rolle zu. Sie ist stoffabhängig und dient zur Berechnung der Wärmestromdichte. Anschaulich erklärt drückt die Wärmeleitfähigkeit aus, welche Wärmemenge in 1 s durch eine 1 m dicke Stoffschicht der Fläche 1 m² bei einem Temperaturunterschied von 1 K fließt

Die elektrische Leitfähigkeit () oder Konduktivität ist der Kehrwert des spezifischen Widerstandes. Sie erhöht sich mit der Zahl frei beweglicher Ladungsträger im Stoff und wird durch das Verhältnis von Stromstärke zu angelegter Spannung angegeben. Bei der elektrischen Leitfähigkeit von Flüssigkeiten spricht man auch von der elektrolytischen Leitfähigkeit

Die magnetische Leitfähigkeit oder Permeabilität (H/m bzw. Vs/Am) bestimmt, wie gut der magnetische Fluss in einem Stoff geleitet wird

Die dielektrische Leitfähigkeit oder Permittivität (F/m) beschreibt die Eigenschaft von Stoffen, elektrische Felder weiterzuleiten

Weitere Bereiche, in denen Formen von Leitfähigkeit auftreten, sind die hydraulische Leitfähigkeit (Durchlässigkeit für Flüssigkeiten oder Gase) oder die akustische Leitfähigkeit (Leitfähigkeit von Schall).

Conductivity


Conductivity is the ability of materials to transport energy, other materials or particles.

Several forms of conductivity exist in various areas of physics.

Thermal conductivity () plays an important role in thermodynamics. It depends on the Material and is used to calculate heat flow density. In simple terms, the thermal conductivity indicates the amount of heat that flows through a material 1 m thick and with an area of 1 m² in 1 s with a temperature difference of 1 K.

Electric conductivity (), or simply conductivity, is the reciprocal of specific Resistance. It increases in parallel with the number of free-moving charge carriers in the material and is indicated by the ratio of current intensity to applied voltage. The electric conductivity of liquids is also referred to as electrolytic conductivity.

Magnetic conductivity or Permeability (H/m or Vs/Am) determines how effectively the magnetic flux in a material is conducted.

Dielectric conductivity or permittivity (F/m) is a material's ability to convey electric fields.

Other areas in which forms of conductivity occur include hydraulic conductivity (permeability for liquids or gases) and acoustic conductivity (conductivity of Sound).

Conductividad


La conductividad es la capacidad de los materiales de transportar energía, otros materiales o partículas.

Existen varias formas de conductividad en varias áreas de la física.

La conductividad térmica $\lambda $ ( W/ mK) juega un rol importante en la termodinámica. Depende del material y se usa para calcular la densidad de flujo de calor. En términos simples, la conductividad térmica indica la cantidad de calor que fluye a través de un material de 1 m de espesor con un área de 1 $m^2$ en 1 s, con una diferencia de temperatura de 1 K.

La conductividad eléctrica $\sigma $ (S/m), o simplemente conductividad, es recíproca a la resistencia específica. Se incrementa en paralelo con el número de portadores de carga de movimiento libre en el material y es indicada por la relación entre la intensidad de corriente y el voltaje aplicado. La conductividad eléctrica de los líquidos también se refiere a la conductividad electrolítica.

La conductividad magnética o permeabilidad $\mu $ (H/m o Vs/Am) determina qué tan eficientemente se conduce el flujo magnético en el material.

La conductividad dieléctrica o permitividad $\epsilon $ (F/m) es la capacidad de un material de transmitir campos eléctricos.

Otras áreas en las que ocurren formas de conductividad incluyen la conductividad hidráulica (permeabilidad para líquidos o gases) y la conductividad acústica (conductividad del sonido).

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