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Wie funktioniert ein zählrohr?
Ein Zählrohr besteht aus einem gasgefüllten Metallzylinder mit einem Draht in der Mitte. Wenn ionisierende Strahlung durch das Gas im Zählrohr hindurchtritt, ionisiert sie die Gasmoleküle und erzeugt dadurch freie Elektronen. Diese Elektronen werden vom Draht angezogen und erzeugen einen elektrischen Impuls, der gezählt wird. Je mehr ionisierende Strahlung durch das Zählrohr tritt, desto mehr Impulse werden erzeugt und somit kann die Strahlendosis gemessen werden. Zählrohre werden häufig in der Dosimetrie und Strahlenschutztechnik eingesetzt, um die Strahlenbelastung in verschiedenen Umgebungen zu überwachen. **
Wie heißt das zählrohr umgangssprachlich?
Das Zählrohr wird umgangssprachlich oft Geigerzähler genannt. Es handelt sich dabei um ein Messgerät, das radioaktive Strahlung detektiert und zählt. Der Name stammt von seinem Erfinder, dem Physiker Hans Geiger. Der Geigerzähler wird häufig in der Strahlenschutztechnik, Medizin und Forschung eingesetzt, um die Strahlenbelastung zu messen. Er besteht aus einem Zählrohr, das durch ionisierende Strahlung Teilchen erzeugt, die dann elektronisch gezählt werden. **
Ähnliche Suchbegriffe für Zählrohr
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Produkte zum Begriff Zählrohr:
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Schmidt, Maika: Stoffarten für TextilienStoffarten für Textilien , Dieses ansprechend gestaltete Lege- und Lernmaterial verbindet Wissensvermittlung mit kreativem Arbeiten und fördert Alltagskompetenzen der Schüler in den Klassen 8 bis 10. Basierend auf dem bewährten Montessori-Prinzip lädt das Material dazu ein, durch interaktives Legen und Lernen die faszinierende Welt der Textilien zu erkunden. Das vielseitige Legematerial eignet sich optimal für den Einsatz im Unterricht oder für das selbstständige Arbeiten - eine ideale Ergänzung für den Textil- und Hauswirtschaftsunterricht. Ein interaktives Konzept mit Struktur Im Zentrum des Materials steht ein einzigartiger Legestern in Form eines Sechsecks, das in sechs informative Strahlen unterteilt ist. Jede Sektion behandelt eine spezifische Kategorie von Stoffarten und veranschaulicht deren Herkunft, Verarbeitung und Verwendung im Alltag. Tierische Stoffe: Die Vielfalt tierischer Materialien wie Wolle und Leder wird in zwei Strahlen vorgestellt. Anschauliche Erläuterungen zeigen, wie Wolle aus Schafsfell gewonnen wird und welche Eigenschaften Leder zu einem robusten Alltagsstoff machen. Fotos und kurze Texte veranschaulichen die zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten, von wärmenden Kleidungsstücken bis hin zu langlebigen Accessoires. Pflanzliche Stoffe: Ein weiterer Abschnitt widmet sich pflanzlichen Materialien wie Baumwolle und Flachs. Die Schüler erfahren, wie Fasern aus Pflanzen gewonnen und zu Textilien verarbeitet werden, die in Kleidung, Haushaltswaren und mehr Anwendung finden. Klar formulierte Texte und Bilder helfen dabei, den Weg vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt nachzuvollziehen. Synthetische Stoffe: Moderne Stoffe wie Polyacryl und Elastan stehen im Fokus der letzten beiden Strahlen. Chemisch hergestellte Materialien, die durch ihre Flexibilität und Widerstandsfähigkeit überzeugen, spielen eine zentrale Rolle in der heutigen Textilindustrie. Ob elastische Sportbekleidung oder strapazierfähige Outdoor-Kleidung - diese Sektion zeigt die Vorteile synthetischer Stoffe praxisnah auf. Das Lernmaterial ist vielseitig einsetzbar - jedes Element des Legematerials kombiniert auf der Vorderseite gut verständliche Informationstexte mit lebendigen Bildern auf der Rückseite. Durch das Zusammenlegen der Teile entsteht ein farbenfroher Legestern, der nicht nur das Verstehen der Inhalte vertieft, sondern auch die Freude am Lernen steigert. Hierdurch wird auch die Alltagskompetenz gefördert, denn dieses Legematerial verbindet Fachwissen mit praxisnahen Anwendungen und unterstützt Schüler dabei, ein grundlegendes Verständnis für Textilien und deren Bedeutung im Alltag zu entwickeln. Ob im Unterricht oder als eigenständige Lernmöglichkeit - dieses Material ist ein wertvoller Begleiter, der Wissen greifbar macht und Freude am Entdecken weckt. "Stoffarten für Textilien": Lernen, entdecken und verstehen - mit Legematerial, das die Welt der Textilien lebendig macht! 40 Seiten, Farbdruck , Zündkabel & Zündkabelstecker > Elektrik & Zündungen , Erscheinungsjahr: 202501, Titel der Reihe: Montessori-Reihe##, Autoren: Schmidt, Maika, Seitenzahl/Blattzahl: 40, Abbildungen: zahlreiche farbige Abbildungen, Keyword: AES; Hauswirtschaft; Klasse 10; Klasse 8; Klasse 9; Legematerial; Sekundarstufe; Textilien, Fachschema: Hauswirtschaft / Lehrermaterial~Kunsterziehung~Kunstunterricht, Bildungsmedien Fächer: Hauswirtschaftslehre, Fachkategorie: Unterricht und Didaktik: Kunst, allgemein, Interesse Alter: empfohlenes Alter: ab 13 Jahre, Altersempfehlung / Lesealter: 18, ab Alter: 13, Warengruppe: HC/Schulbücher/Unterrichtsmat./Lehrer, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Länge: 297, Breite: 210, Höhe: 30, Gewicht: 170, Produktform: Klappenbroschur, Genre: Schule und Lernen,22,80 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Wie funktioniert das Geiger-Müller-Zählrohr?
Das Geiger-Müller-Zählrohr besteht aus einem Metallzylinder, der mit einem Gasgemisch gefüllt ist. In der Mitte des Zylinders befindet sich ein Draht, der als Anode fungiert. Wenn ionisierende Strahlung in das Zählrohr gelangt, ionisiert sie die Gasatome und erzeugt dadurch freie Elektronen. Diese Elektronen werden durch ein elektrisches Feld zum Draht hin beschleunigt und erzeugen dort einen elektrischen Impuls, der als Zählung registriert wird. **
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Was ist ein Geiger-Müller-Zählrohr?
Ein Geiger-Müller-Zählrohr ist ein Detektor für ionisierende Strahlung. Es besteht aus einem Hohlzylinder, der mit einem Gasgemisch gefüllt ist. Wenn ionisierende Strahlung auf das Zählrohr trifft, ionisiert sie die Gasatome und erzeugt einen elektrischen Impuls, der gezählt werden kann. Das Zählrohr wird häufig in der Strahlungsmessung und in der Kernphysik verwendet. **
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Wie funktioniert ein Geiger Müller Zählrohr kurz?
Ein Geiger Müller Zählrohr besteht aus einem Metallzylinder, der mit einem Gasgemisch gefüllt ist. Wenn ionisierende Strahlung in das Zählrohr eindringt, ionisiert sie das Gas und erzeugt dadurch freie Elektronen. Diese Elektronen werden durch ein elektrisches Feld im Zählrohr beschleunigt und stoßen dabei mit weiteren Gasatomen zusammen, wodurch eine Lawine von Elektronen entsteht. Diese Lawine wird als elektrischer Impuls registriert und gezählt. Auf diese Weise kann die Intensität der ionisierenden Strahlung gemessen werden. **
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Wie entsteht ein Zählimpuls bei einem Zählrohr?
Ein Zählimpuls entsteht bei einem Zählrohr, wenn ein ionisierendes Teilchen (z.B. ein Alpha- oder Beta-Teilchen) in das Zählrohr eintritt und dabei eine Ionisation der Gasatome im Zählrohr verursacht. Die freigesetzten Elektronen werden durch eine angelegte Spannung beschleunigt und erzeugen weitere Ionisationen, wodurch eine Kaskade von Elektronen entsteht. Diese Elektronen werden schließlich an der Anode des Zählrohrs gesammelt und erzeugen einen elektrischen Impuls, der als Zählimpuls registriert wird. **
Habe ich das Geiger-Müller-Zählrohr richtig gemacht?
Um diese Frage zu beantworten, müsste ich wissen, wie du das Geiger-Müller-Zählrohr gemacht hast. Das Geiger-Müller-Zählrohr ist ein Gerät zur Messung von radioaktiver Strahlung. Es besteht aus einem Metallzylinder, der mit einem Gas gefüllt ist, und einem Draht in der Mitte. Wenn radioaktive Teilchen in das Zählrohr eindringen, ionisieren sie das Gas und erzeugen einen elektrischen Impuls, der vom Zählrohr registriert wird. Wenn du das Zählrohr nach diesen Prinzipien hergestellt hast und es korrekt funktioniert, hast du es richtig gemacht. **
Wie funktioniert die Spannung am Geiger-Müller-Zählrohr?
Das Geiger-Müller-Zählrohr besteht aus einem Kathodendraht und einem Anodendraht, die in einem gasgefüllten Rohr angeordnet sind. Wenn ionisierende Strahlung auf das Gas trifft, werden Elektronen freigesetzt, die zum Anodendraht hin beschleunigt werden. Durch die angelegte Spannung zwischen Kathode und Anode entsteht ein elektrisches Feld, das die Elektronen zum Anodendraht hin beschleunigt und dabei einen Stromimpuls erzeugt. Die Höhe des Stromimpulses ist proportional zur Energie der einfallenden Strahlung und kann zur Messung der Strahlungsintensität verwendet werden. **
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PCE Instruments, Detektor, Geiger-Müller-ZählrohrDas PCE Instruments Strahlungsmessgerät PCE-RAM 3 ist ein hochpräzises Messgerät, das zur Erfassung von Gamma-, Beta- und Röntgenstrahlen entwickelt wurde. Es nutzt ein Geiger-Müller-Zählrohr, um die Intensität ionisierender Strahlung zu messen. Mit einem Messbereich von 0 bis 10 mSv/h und einer Auflösung von 0,01 μSv/h bietet es eine zuverlässige Möglichkeit zur Überwachung von Strahlungsniveaus. Das Gerät ist mit einem gut lesbaren LCD-Display ausgestattet, das verschiedene Messwerte wie kumulierte Dosis, Durchschnittswerte und maximale Dosen anzeigt. Die Benutzerfreundlichkeit wird durch eine Vielzahl von Alarmmodi unterstützt, die sowohl optische als auch akustische Signale sowie Vibrationen umfassen. Das PCE-RAM 3 ist für den Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen konzipiert und kann unter verschiedenen Betriebsbedingungen betrieben werden. - Messbereich von 0 bis 10 mSv/h für präzise Strahlungsmessungen - LCD-Display mit Multifunktionsanzeige für einfache Ablesbarkeit - Vielseitige Alarmmodi: optisch, akustisch und Vibration - Unterstützt mehrere Menüsprache für internationale Benutzer - Robuste Bauweise mit Schutzklasse IP20 für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen.94,94 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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PCE Instruments, Detektor, Geiger-Müller-Zählrohr (Geigerzähler)Das PCE Instruments Strahlungsmessgerät PCE-RDM 15 ist ein tragbares und präzises Gerät zur Überwachung von ionisierender Strahlung, einschliesslich Beta-, Gamma- und Röntgenstrahlung. Mit einem Messbereich von 0,01 μSv/h bis 50 mSv/h und einer Auflösung von 0,01 μSv/h bietet es eine hohe Genauigkeit von 10 % vom Messwert. Das Gerät ist mit einem Glas-Geiger-Müller-Zählrohr ausgestattet, das für seine Empfindlichkeit bekannt ist. Es verfügt über ein benutzerfreundliches LCD-Display mit einer Grösse von 2,4 Zoll, das die Anzeige von Messwerten sowie die Funktionen MIN, MAX und Durchschnittswert ermöglicht. Der interne Speicher kann bis zu 10.000 Werte speichern, und die Datenübertragung erfolgt über eine USB-C-Schnittstelle. Das PCE-RDM 15 ist für den Einsatz unter verschiedenen Betriebsbedingungen geeignet und bietet sowohl optische als auch akustische Alarme, um Benutzer auf kritische Strahlungswerte aufmerksam zu machen.119,99 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Schmidt, Maika: Stoffarten für TextilienStoffarten für Textilien , Dieses ansprechend gestaltete Lege- und Lernmaterial verbindet Wissensvermittlung mit kreativem Arbeiten und fördert Alltagskompetenzen der Schüler in den Klassen 8 bis 10. Basierend auf dem bewährten Montessori-Prinzip lädt das Material dazu ein, durch interaktives Legen und Lernen die faszinierende Welt der Textilien zu erkunden. Das vielseitige Legematerial eignet sich optimal für den Einsatz im Unterricht oder für das selbstständige Arbeiten - eine ideale Ergänzung für den Textil- und Hauswirtschaftsunterricht. Ein interaktives Konzept mit Struktur Im Zentrum des Materials steht ein einzigartiger Legestern in Form eines Sechsecks, das in sechs informative Strahlen unterteilt ist. Jede Sektion behandelt eine spezifische Kategorie von Stoffarten und veranschaulicht deren Herkunft, Verarbeitung und Verwendung im Alltag. Tierische Stoffe: Die Vielfalt tierischer Materialien wie Wolle und Leder wird in zwei Strahlen vorgestellt. Anschauliche Erläuterungen zeigen, wie Wolle aus Schafsfell gewonnen wird und welche Eigenschaften Leder zu einem robusten Alltagsstoff machen. Fotos und kurze Texte veranschaulichen die zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten, von wärmenden Kleidungsstücken bis hin zu langlebigen Accessoires. Pflanzliche Stoffe: Ein weiterer Abschnitt widmet sich pflanzlichen Materialien wie Baumwolle und Flachs. Die Schüler erfahren, wie Fasern aus Pflanzen gewonnen und zu Textilien verarbeitet werden, die in Kleidung, Haushaltswaren und mehr Anwendung finden. Klar formulierte Texte und Bilder helfen dabei, den Weg vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt nachzuvollziehen. Synthetische Stoffe: Moderne Stoffe wie Polyacryl und Elastan stehen im Fokus der letzten beiden Strahlen. Chemisch hergestellte Materialien, die durch ihre Flexibilität und Widerstandsfähigkeit überzeugen, spielen eine zentrale Rolle in der heutigen Textilindustrie. Ob elastische Sportbekleidung oder strapazierfähige Outdoor-Kleidung - diese Sektion zeigt die Vorteile synthetischer Stoffe praxisnah auf. Das Lernmaterial ist vielseitig einsetzbar - jedes Element des Legematerials kombiniert auf der Vorderseite gut verständliche Informationstexte mit lebendigen Bildern auf der Rückseite. Durch das Zusammenlegen der Teile entsteht ein farbenfroher Legestern, der nicht nur das Verstehen der Inhalte vertieft, sondern auch die Freude am Lernen steigert. Hierdurch wird auch die Alltagskompetenz gefördert, denn dieses Legematerial verbindet Fachwissen mit praxisnahen Anwendungen und unterstützt Schüler dabei, ein grundlegendes Verständnis für Textilien und deren Bedeutung im Alltag zu entwickeln. Ob im Unterricht oder als eigenständige Lernmöglichkeit - dieses Material ist ein wertvoller Begleiter, der Wissen greifbar macht und Freude am Entdecken weckt. "Stoffarten für Textilien": Lernen, entdecken und verstehen - mit Legematerial, das die Welt der Textilien lebendig macht! 40 Seiten, Farbdruck , Zündkabel & Zündkabelstecker > Elektrik & Zündungen , Erscheinungsjahr: 202501, Titel der Reihe: Montessori-Reihe##, Autoren: Schmidt, Maika, Seitenzahl/Blattzahl: 40, Abbildungen: zahlreiche farbige Abbildungen, Keyword: AES; Hauswirtschaft; Klasse 10; Klasse 8; Klasse 9; Legematerial; Sekundarstufe; Textilien, Fachschema: Hauswirtschaft / Lehrermaterial~Kunsterziehung~Kunstunterricht, Bildungsmedien Fächer: Hauswirtschaftslehre, Fachkategorie: Unterricht und Didaktik: Kunst, allgemein, Interesse Alter: empfohlenes Alter: ab 13 Jahre, Altersempfehlung / Lesealter: 18, ab Alter: 13, Warengruppe: HC/Schulbücher/Unterrichtsmat./Lehrer, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Länge: 297, Breite: 210, Höhe: 30, Gewicht: 170, Produktform: Klappenbroschur, Genre: Schule und Lernen,22,80 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Wie funktioniert ein zählrohr?
Ein Zählrohr besteht aus einem gasgefüllten Metallzylinder mit einem Draht in der Mitte. Wenn ionisierende Strahlung durch das Gas im Zählrohr hindurchtritt, ionisiert sie die Gasmoleküle und erzeugt dadurch freie Elektronen. Diese Elektronen werden vom Draht angezogen und erzeugen einen elektrischen Impuls, der gezählt wird. Je mehr ionisierende Strahlung durch das Zählrohr tritt, desto mehr Impulse werden erzeugt und somit kann die Strahlendosis gemessen werden. Zählrohre werden häufig in der Dosimetrie und Strahlenschutztechnik eingesetzt, um die Strahlenbelastung in verschiedenen Umgebungen zu überwachen. **
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Wie heißt das zählrohr umgangssprachlich?
Das Zählrohr wird umgangssprachlich oft Geigerzähler genannt. Es handelt sich dabei um ein Messgerät, das radioaktive Strahlung detektiert und zählt. Der Name stammt von seinem Erfinder, dem Physiker Hans Geiger. Der Geigerzähler wird häufig in der Strahlenschutztechnik, Medizin und Forschung eingesetzt, um die Strahlenbelastung zu messen. Er besteht aus einem Zählrohr, das durch ionisierende Strahlung Teilchen erzeugt, die dann elektronisch gezählt werden. **
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Wie funktioniert das Geiger-Müller-Zählrohr?
Das Geiger-Müller-Zählrohr besteht aus einem Metallzylinder, der mit einem Gasgemisch gefüllt ist. In der Mitte des Zylinders befindet sich ein Draht, der als Anode fungiert. Wenn ionisierende Strahlung in das Zählrohr gelangt, ionisiert sie die Gasatome und erzeugt dadurch freie Elektronen. Diese Elektronen werden durch ein elektrisches Feld zum Draht hin beschleunigt und erzeugen dort einen elektrischen Impuls, der als Zählung registriert wird. **
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Was ist ein Geiger-Müller-Zählrohr?
Ein Geiger-Müller-Zählrohr ist ein Detektor für ionisierende Strahlung. Es besteht aus einem Hohlzylinder, der mit einem Gasgemisch gefüllt ist. Wenn ionisierende Strahlung auf das Zählrohr trifft, ionisiert sie die Gasatome und erzeugt einen elektrischen Impuls, der gezählt werden kann. Das Zählrohr wird häufig in der Strahlungsmessung und in der Kernphysik verwendet. **
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PCE Instruments, Detektor, PCE-RAM 5 Geiger-Müller-Zählrohr Strahlung: Röntgen, Beta, GammaDer Strahlungsmesser ist ein kleines, hochempfindliches Strahlungswarngerät, das hauptsächlich zur Überwachung von X, ss und y eingesetzt wird. Das schwarz-weiss beleuchtete OLED-Display ist auch in der Nacht gut sichtbar. Es verfügt über eine Warnblinkfunktion. Der Strahlungsmesser selbst hat zwei Alarmmodi: Ton und LED-Leuchte. Die Alarmgrenze kann beliebig eingestellt werden. Wenn die Alarmgrenze erreicht ist, wird ein Alarm ausgegeben, zum Schutz. Die wichtigsten technischen Indikatoren des Geräts entsprechen den internationalen Normen.96,94 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Wie funktioniert ein Geiger Müller Zählrohr kurz?
Ein Geiger Müller Zählrohr besteht aus einem Metallzylinder, der mit einem Gasgemisch gefüllt ist. Wenn ionisierende Strahlung in das Zählrohr eindringt, ionisiert sie das Gas und erzeugt dadurch freie Elektronen. Diese Elektronen werden durch ein elektrisches Feld im Zählrohr beschleunigt und stoßen dabei mit weiteren Gasatomen zusammen, wodurch eine Lawine von Elektronen entsteht. Diese Lawine wird als elektrischer Impuls registriert und gezählt. Auf diese Weise kann die Intensität der ionisierenden Strahlung gemessen werden. **
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Wie entsteht ein Zählimpuls bei einem Zählrohr?
Ein Zählimpuls entsteht bei einem Zählrohr, wenn ein ionisierendes Teilchen (z.B. ein Alpha- oder Beta-Teilchen) in das Zählrohr eintritt und dabei eine Ionisation der Gasatome im Zählrohr verursacht. Die freigesetzten Elektronen werden durch eine angelegte Spannung beschleunigt und erzeugen weitere Ionisationen, wodurch eine Kaskade von Elektronen entsteht. Diese Elektronen werden schließlich an der Anode des Zählrohrs gesammelt und erzeugen einen elektrischen Impuls, der als Zählimpuls registriert wird. **
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Habe ich das Geiger-Müller-Zählrohr richtig gemacht?
Um diese Frage zu beantworten, müsste ich wissen, wie du das Geiger-Müller-Zählrohr gemacht hast. Das Geiger-Müller-Zählrohr ist ein Gerät zur Messung von radioaktiver Strahlung. Es besteht aus einem Metallzylinder, der mit einem Gas gefüllt ist, und einem Draht in der Mitte. Wenn radioaktive Teilchen in das Zählrohr eindringen, ionisieren sie das Gas und erzeugen einen elektrischen Impuls, der vom Zählrohr registriert wird. Wenn du das Zählrohr nach diesen Prinzipien hergestellt hast und es korrekt funktioniert, hast du es richtig gemacht. **
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Das Geiger-Müller-Zählrohr besteht aus einem Kathodendraht und einem Anodendraht, die in einem gasgefüllten Rohr angeordnet sind. Wenn ionisierende Strahlung auf das Gas trifft, werden Elektronen freigesetzt, die zum Anodendraht hin beschleunigt werden. Durch die angelegte Spannung zwischen Kathode und Anode entsteht ein elektrisches Feld, das die Elektronen zum Anodendraht hin beschleunigt und dabei einen Stromimpuls erzeugt. Die Höhe des Stromimpulses ist proportional zur Energie der einfallenden Strahlung und kann zur Messung der Strahlungsintensität verwendet werden. **
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