Wie verändern sich Temperatur, Widerstand, Spannung und Stromstärke in einer Glühlampe?

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Bei einer Glühlampe verändern sich Temperatur, Widerstand, Spannung und Stromstärke in Abhängigkeit voneinander, wenn die Lampe betrieben wird. 1. **Temperatur**: Wenn die Glühlampe eingeschaltet wird, steigt die Temperatur des Glühfadens aufgrund des elektrischen Stroms, der durch ihn fließt. Diese Temperatur kann mehrere hundert Grad Celsius erreichen. 2. **Widerstand**: Der Widerstand des Glühfadens ist temperaturabhängig. Bei niedrigen Temperaturen (z.B. beim Einschalten) ist der Widerstand geringer. Wenn die Temperatur steigt, erhöht sich auch der Widerstand des Materials (typischerweise Wolfram). 3. **Spannung**: Die Spannung, die an der Glühlampe anliegt, bleibt in der Regel konstant, wenn sie an eine feste Spannungsquelle (z.B. das Stromnetz) angeschlossen ist. 4. **Stromstärke**: Die Stromstärke wird durch das Ohmsche Gesetz (I = U/R) bestimmt. Wenn der Widerstand aufgrund der Temperatur steigt, kann die Stromstärke abnehmen, solange die Spannung konstant bleibt. Zusammengefasst: Beim Betrieb einer Glühlampe steigt die Temperatur, was den Widerstand erhöht und somit die Stromstärke verringert, während die Spannung konstant bleibt.

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