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Alexander Fufaev

Standardisierte Notation: Formelzeichen

Na, wie war Dein Tag so?

Standardisierte Formelzeichen aus der Physik & Mathematik, die so gewählt wurden, um möglichst wenig Verwirrung bei den Lernenden zu stiften.

In der Physik werden Formelzeichen nicht einheitlich benutzt, was öfters zur Verwirrung der Lernenden führt. Damit alles schön eindeutig und konsistent bleibt (zumindest erstmal auf dieser Webseite), werden weiter unten folgende Formelzeichen verwendet. Beim Hinzufügen von Inhalten sollte soweit wie möglich die folgende Notation verwendet werden.

#1 Beispiel eines konkreten Problems: Als ich für Elektrotechnik gelernt habe, hat mich immer die komplexe Zahl "j" verwirrt (in der Physik und Mathematik wird sie mit "i" bezeichnet). Anfangs in der Vorlesung dachte ich sogar, dass damit die Stromdichte gemeint war...

Warum ist die Benutzung einheitlicher Farben wichtig?

Die Benutzung festgelegter, möglichst passender Farben erweckt Vertrautheit beim Lernenden. Wenn der Lernende beispielsweise ständig sieht, dass Magnetfelder immer in einer bestimmten Farbe dargestellt werden, dann muss er beim Anschauen einer Illustration weniger nachvollziehen, weil er schon oft diese Darstellung des Magnetfelds (in der jeweiligen Farbe) gesehen hat. Natürlich sollten alle verwendeten Farben einer Illustration miteinander harmonieren, das Lernen unterstützen und nicht zusätzlich eine Ablenkung darstellen. Außerdem muss beim Erstellen der Illustration weniger über die sinnvolle Verwendung der Farben nachgedacht werden. Farbnotation

Liste mit Formelzeichen

Benennung Formelzeichen SI-Einheit
SI-Basisgrößen
Länge nicht festgelegt \( \text{m} \)
Zeit nicht festgelegt \( \text{s} \)
Masse \( m \) \( \text{kg} \)
Elektrische Stromstärke #cccc00 \( I \) \( \text{A} \)
Absolute Temperatur #ff6633 \( T \) \( \text{K} \)
Stoffmenge \( n \) \( \text{mol} \)
Lichtstärke nicht festgelegt \( \text{cd} \)
Mechanik
Kraft #663300 \( F \) \( \text{N} ~=~ \frac{\text{kg} \, \text{m}}{\text{s}^2} \)
Impuls \( p \) \( \frac{\text{kg} \, \text{m}}{\text{s}} ~=~ \text{N} \, \text{s} \)
Energie #ff3333 \( E \) \( \text{J} ~=~ \frac{\text{kg} \, \text{m}^2}{\text{s}^2} ~=~ \text{W} \, \text{s} \)
Geschwindigkeit #669900 \( v \) \( \frac{\text{m}}{\text{s}} \)
Beschleunigung #99cc00 \( a \) \( \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \)
Elektrodynamik
Elektrische Spannung #990099 \( U \) \( \text{V} ~=~ \frac{\text{kg} \, \text{m}^2}{\text{A} \, \text{s}^3} \)
Elektrische Stromdichte #999900 \( J \) \( \frac{\text{A}}{\text{m}^2} \)
Magnetische Flussdichte #990099 \( B \) \( \text{T} ~=~ \frac{\text{kg}}{\text{A} \, \text{s}^2} \)
Ladung \( Q \) \( \text{C} ~=~ \text{A} \, \text{s} \)
Magnetische Suszeptibilität \( \chi \) dimensionslos
Optik
Gangunterschied \( \Delta s \) \( \text{m} \)
Wellenlänge (allgemein) \( \lambda \) \( \text{m} \)

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