PhysSandbox
Klassische MechanikWellen und SchallElektrizität und MagnetismusOptik und LichtGravitation und BahnenVirtuelle Praktika
🌙Astronomie und Himmel🌡️Thermodynamik🌍Biophysik, Fluide und Geowissenschaften📐Mathematische Visualisierung🔧Ingenieurwesen🧪Chemie
DEENRUESPTFR

Ähnliche Simulationen

Machen Sie mit verwandten Themen in dieser Kategorie weiter — oder alle 65 in „Elektrizität und Magnetismus“.

Ganze Kategorie →
NeuKinder

Ferrofluid (stilisiert)

Simulation starten

Spitzen auf der Oberfläche eines Ferrofluids im Magnetfeld — qualitatives Bild, keine Magnetohydrodynamik.

NeuSchule

Plattenkondensator

Simulation starten

Kapazität C = ε₀εᵣA/d, Feld E = V/d, Ladung Q und Energie; C in Abhängigkeit vom Plattenabstand.

NeuSchule

Elektrisches Potential

Simulation starten

Farbkarte des Potentials V = Σ kq/r von Punktladungen. Ladungen verschieben — Farben und Äquipotentiallinien ändern sich.

BeliebtSchule

Elektrisches Feld

Simulation starten

Punktladungen in der Ebene: Pfeilgitter von E, kurze Feldlinien und Äquipotentiallinien.

NeuSchule

Feld eines elektrischen Dipols

Simulation starten

Ladungen ±q auf der Achse: Farbkarte des Potentials V, Äquipotentiallinien, Feldlinien von E; Formeln des Fernfelds.

NeuSchule

Hall-Effekt

Simulation starten

Hall-Spannung U_H = R_H I B / t; Vorzeichen von R_H für Elektronen und Löcher. B, I, n und Dicke ändern.

PhysSandbox

Interaktive Simulationen zu Physik, Chemie und Ingenieurwesen für Lernende, Lehrkräfte und alle Neugierigen.

Physik

  • Klassische Mechanik
  • Wellen und Schall
  • Elektrizität und Magnetismus

Wissenschaft

  • Optik und Licht
  • Gravitation und Bahnen
  • Astronomie und Himmel

Mehr

  • Thermodynamik
  • Biophysik, Fluide und Geowissenschaften
  • Mathematische Visualisierung
  • Ingenieurwesen
  • Chemie

© 2026 PhysSandbox. Kostenlose interaktive naturwissenschaftliche Simulationen.

DatenschutzNutzungKontakt
Startseite/Elektrizität und Magnetismus/Plasmalampe (Skizze)

Plasmalampe (Skizze)

Glaskugel, zentrale Elektrode, Streamer zum Zeiger — anschauliches Schema, keine Rechnung der Entladung.

Aussehen des Plasmas

48
0.42
0.65

Führen Sie den Zeiger über die Fläche — die Streamer ziehen zu ihm. Lehrskizze, kein Schaltplan und keine Gasentladung.

Gemessene Größen

Sicherheitnur Ansicht

Zum Modell

In der Plasmalampe ionisiert eine hochfrequente Spannung an der zentralen Elektrode ein Edelgas bei niedrigem Druck: es entstehen leuchtende Kanäle — Streamer. Das Glas ist ein Dielektrikum; ein Finger auf der Kugel gibt einen Weg zur Erde mit kleinerem Widerstand, die Feldlinien verdichten sich zum Berührungspunkt, und die Streamer ziehen dorthin. Die Farbe des Leuchtens setzen die Niveaus der Gasatome (Neon — rotorange, Argon — blauviolett). Hier sind die Streamer Knicklinien zum Zeiger, ohne Stoßkinetik und ohne die Form der Spannung. Das ist eine Skizze von Feld und Entladung, kein Plasmamodell.

Für wen: Klasse 7–10: elektrisches Feld, Ionisation eines Gases, Leiter und Dielektrikum.

Wichtige Begriffe

  • Plasma
  • elektrisches Feld
  • Ionisation
  • Dielektrikum
  • Gasentladung
  • Streamer

So funktioniert es

Die Streamer werden als Knicklinien von der Mitte zum Zeiger gezeichnet: die Berührung verdichtet das Feld zum Punkt auf der Kugel. Keine Entladungsgleichungen — nur das qualitative Bild der kapazitiven Kopplung des Fingers mit dem Glas. Zahl der Fäden und Zittern setzen das Aussehen, nicht die Ionisationskinetik.

Häufige Fragen

Warum ziehen die Streamer zum Finger auf dem Glas?
Der Körper ist ein Leiter mit Weg zur Erde. Das Glas ist ein Dielektrikum, aber die Berührung verdichtet das Feld zwischen Elektrode und Kontaktpunkt. Die Entladungskanäle gehen dorthin, wo das Feld stärker ist.
Warum haben die Streamer unterschiedliche Farben?
Die Farbe setzen die Übergänge in den Gasatomen. Neon leuchtet rotorange, Argon blau oder violett; Gemische geben mehrere Töne.
Ist das eine Rechnung der Gasentladung?
Nein. Die Streamer werden als Knicklinien zum Zeiger gezeichnet. Es gibt keine Gleichungen der Ionisation, des Gasdrucks und der Spannungsform — nur das qualitative Bild „der Finger zieht die Kanäle an“.
Ist das Gas in einer echten Kugel gefährlich?
Die Kugel ist dicht und mit Edelgas bei niedrigem Druck gefüllt, meist Neon oder Argon. Die Gefahr ist die hohe Spannung der Quelle, nicht das Gas selbst; Gehäuse und Strombegrenzung machen Haushaltslampen bei normalem Umgang sicher.