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		<title>101 Elektronisches Rauschen - Versionsgeschichte</title>
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		<title>Reicherz am 30. Juni 2025 um 06:12 Uhr</title>
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		<title>Reicherz am 30. Juni 2025 um 06:04 Uhr</title>
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		<author><name>Reicherz</name></author>	</entry>

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		<title>Reicherz am 27. November 2024 um 19:22 Uhr</title>
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				<updated>2024-11-27T19:22:14Z</updated>
		
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Fluktuationen. Daher hängt das Rauschen von der Temperatur und der Boltzmann-Konstanten, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;k_B&lt;/del&gt;, ab. Im ersten Teil dieses Versuchs soll die Größe der Boltzmann-Konstanten gemessen werden. Das Schrotrauschen, welches im zweiten Versuchsteil untersucht wird, entsteht durch die Quantisierung der elektrischen Ladungsträger und hängt somit von der Größe der Ladung der Elektronen ab. Im diesem Versuchsteil soll anhand des Schrotrauschen die Größe der Elementarladung bestimmt werden.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Fluktuationen. Daher hängt das Rauschen von der Temperatur und der Boltzmann-Konstanten, &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;k&amp;lt;sub&amp;gt;B&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;/ins&gt;, ab. Im ersten Teil dieses Versuchs soll die Größe der Boltzmann-Konstanten gemessen werden. Das Schrotrauschen, welches im zweiten Versuchsteil untersucht wird, entsteht durch die Quantisierung der elektrischen Ladungsträger und hängt somit von der Größe der Ladung der Elektronen ab. Im diesem Versuchsteil soll anhand des Schrotrauschen die Größe der Elementarladung bestimmt werden.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Reicherz</name></author>	</entry>

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		<title>Reicherz: Die Seite wurde neu angelegt: „ == 101 Elektronisches Rauschen == Dieser Versuch beschäftigt sich mit der Messung des elektronischen Rauschens, welches in jedem elektrischen Schaltkreis vor…“</title>
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				<updated>2024-11-27T19:18:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „ == 101 Elektronisches Rauschen == Dieser Versuch beschäftigt sich mit der Messung des elektronischen Rauschens, welches in jedem elektrischen Schaltkreis vor…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== 101 Elektronisches Rauschen ==&lt;br /&gt;
Dieser Versuch beschäftigt sich mit der Messung des elektronischen Rauschens, welches in jedem elektrischen Schaltkreis vorhanden ist. Bei einer Präzisionsmessung ist die Größe des auftretenden Rauschens oft der begrenzende Faktor. Wird das Rauschen jedoch genauer untersucht, so kann es verwendet werden um fundamentale Konstanten der Physik zu bestimmen. Johnson-Rauschen, oder auch thermisches Rauschen genannt, entsteht durch thermodynamische&lt;br /&gt;
Fluktuationen. Daher hängt das Rauschen von der Temperatur und der Boltzmann-Konstanten, k_B, ab. Im ersten Teil dieses Versuchs soll die Größe der Boltzmann-Konstanten gemessen werden. Das Schrotrauschen, welches im zweiten Versuchsteil untersucht wird, entsteht durch die Quantisierung der elektrischen Ladungsträger und hängt somit von der Größe der Ladung der Elektronen ab. Im diesem Versuchsteil soll anhand des Schrotrauschen die Größe der Elementarladung bestimmt werden.&lt;/div&gt;</summary>
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