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Der elektrische Strom oft auch nur Strom ist eine physikalische Erscheinung aus dem Gebiet der Elektrizitatslehre In der alltaglichen Bedeutung des Begriffs ist damit der Transport von elektrischen Ladungstragern gemeint also beispielsweise von Elektronen in Leitern oder Halbleitern oder von Ionen in Elektrolyten Diese Form des Stroms bezeichnet man auch als Konvektionsstrom Er macht sich wie vom ampereschen Gesetz beschrieben durch ein magnetisches Feld bemerkbar und fuhrt meist zu einer Erwarmung des Leiters In einem geschlossenen elektrischen Stromkreis fliesst dauerhaft ein Strom solange zwischen den Anschlussen der Quelle eine leitende Verbindung besteht Kurzzeitig fliesst nach Anschluss eines Leiters an eine Spannungsquelle auch in einem offenen Stromkreis ein Strom der den Leiter beladt oder entladt bis er auf dem von der Spannungsquelle vorgegebenen Potential ist Daruber hinaus zahlt man zum elektrischen Strom den Verschiebungsstrom Dieser entsteht nicht durch Bewegung von Ladungen sondern wenn ein elektrisches Feld sich zeitlich andert Er tritt z B zwischen den Platten eines Kondensators beim Be oder Entladen auf und erzeugt ebenso wie der Konvektionsstrom ein Magnetfeld Die physikalische Grosse die den elektrischen Strom bemisst ist die elektrische Stromstarke Ihr genormtes Formelzeichen 1 ist das I I und ihre gesetzliche Einheit das Ampere Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Formelzeichen 3 Physikalische Zusammenhange 3 1 Entstehung des Stromes 3 2 Zusammenhang mit der elektrischen Spannung 3 3 Stromleitung in Metallen 3 4 Ionenleiter 3 5 Wirkungen des Stromes 4 Technische Stromarten 4 1 Gleichstrom 4 2 Wechselstrom 4 3 Mischstrom 5 Eingepragter Strom 6 Elektrischer Strom im Alltag 6 1 Stromverbrauch 6 2 Auswirkungen des elektrischen Stroms auf den Menschen 7 Elektrischer Strom in der Natur 8 Siehe auch 9 Literatur 10 Weblinks 11 EinzelnachweiseGeschichteBereits Thales von Milet soll im 6 Jahrhundert v Chr entdeckt haben dass Bernstein leichte Korper anzieht wenn er vorher mit Tuchern gerieben wird Eine Erklarung dafur konnte er zwar nicht finden das Wort Elektrizitat vom griechischen elektron fur Bernstein weist aber immer noch auf diese antike Entdeckung zuruck Die technische Nutzung des elektrischen Stromes begann in der Mitte des 19 Jahrhunderts mit der Telegrafie und der Galvanik Fur beide Anwendungen reichte zunachst die Leistung von Batterien aus Um 1866 fand Werner von Siemens das dynamoelektrische Prinzip und nutzte es bei der Entwicklung des ersten elektrischen Generators den er als Zundmaschine fur die Zundung von Sprengladungen vermarkten konnte Ab 1880 entwickelten sich diese Generatoren immer mehr zu Grossmaschinen um den Strombedarf der immer grosser werdenden Stromnetze befriedigen zu konnen In erster Linie dienten diese Netze zur Bereitstellung von elektrischem Strom fur die Beleuchtung mit Bogen und Gluhlampen in der Offentlichkeit und den ersten Privathaushalten Eine weitere Anwendung des elektrischen Stromes bestand in seinem Einsatz in Leuchtturmen da die Bogenlampe eine wesentlich hohere Lichtstarke besitzt als die zuvor verwendeten Kerzen oder Petroleumlampen Infolgedessen entstanden die ersten Kraftwerke die zunachst noch mit einfachen Wasserturbinen und Dampfmaschinen angetrieben wurden Seit Beginn des 20 Jahrhunderts stehen leistungsfahige Dampfturbinen zur Verfugung die bis in die Gegenwart als Kraftmaschinen bei der Stromerzeugung dominieren In den letzten Jahren des 19 Jahrhunderts fiel nach dem sogenannten Stromkrieg die Entscheidung zwischen Gleichstrom und Wechselstromsystem zugunsten des Wechselstroms Siehe auch Geschichtsabschnitt im Artikel Elektrische Ladung FormelzeichenDas ubliche Formelzeichen fur Strom ist I I was vom franzosischen Ausdruck intensite du courant Stromstarke stammt 2 3 Das Symbol I I wurde bereits von Andre Marie Ampere nach dem die Einheit der elektrischen Stromstarke benannt ist bei der Formulierung des Ampereschen Gesetzes 1820 verwendet 4 Physikalische ZusammenhangeFur quantitative Angaben zum elektrischen Strom verwendet man die physikalische Grosse Stromstarke Siehe auch Elektrische Stromstarke Elektrischer Stromkreis und Strommessgerat Entstehung des Stromes Elektrischer Strom kann auf verschiedene Arten entstehen Redoxreaktionen in Batterien Coulombkrafte in elektrischen Feldern z B in Kondensatoren Lorentzkrafte in magnetischen Feldern z B in Generatoren zur Bereitstellung von Strom womit hier die Versorgung mit elektrischer Energie gemeint ist Mitfuhrung von Ladungstragern durch eine Stromung Konvektion z B bei Influenzmaschinen oder in Gewitterwolken siehe Blitz Diffusion von Ladungstragern bei Unterschieden in deren Konzentration z B an Grenzschichten von Halbleitern auch ohne das Vorhandensein von Feldern als Diffusionsstrom bezeichnet Anderung des Verschiebungsflusses bzw der Feldenergie in Nichtleitern und den daraus resultierenden Verschiebungsstrom Zusammenhang mit der elektrischen Spannung Wenn beispielsweise zwischen den Polen einer Batterie eine Potentialdifferenz besteht wird von einer elektrischen Spannung gesprochen Aufgrund des dann bestehenden elektrischen Feldes wird eine Kraft auf die Ladungstrager ausgeubt sie erfahren dadurch eine Beschleunigung wenn sie beweglich sind Das geschieht beispielsweise wenn eine Gluhlampe uber Metalldrahte an die Pole angeschlossen ist Die Driftgeschwindigkeit der Ladungstrager bei dieser gerichteten Bewegung entsteht im Wechselspiel mit Streuprozessen Die Stromdichte lasst sich berechnen durch Multiplikation der Driftgeschwindigkeit mit der Raumladungsdichte Stromkreis mit Spannungsquelle Stromstarke I U 0 R i R V U k l R V displaystyle I U 0 R mathrm i R mathrm V U mathrm kl R mathrm V Der Driftstrom wachst trotz der Beschleunigung nicht beliebig an bei einer gegebenen Spannung U U stellt sich eine begrenzte Stromstarke I I ein Diese Beobachtung wird mit einem elektrischen Widerstand R R erklart Definiert wird er durch das Verhaltnis R U I R U I In vielen Leitermaterialien ist die Stromstarke bei konstanter Temperatur proportional zur Spannung In diesem Fall wird der Zusammenhang als ohmsches Gesetz bezeichnet bei dem der Proportionalitatsfaktor R R von der Spannung und Stromstarke unabhangig ist In einem Stromkreis mit einer Spannungsquelle bestimmen deren feststehende elektrische Spannung und der Widerstand die konkrete Stromstarke Hingegen baut bei Verwendung einer Stromquelle deren feststehende Stromstarke am Widerstand die konkrete Spannung auf In der Praxis kommen allerdings Spannungsquellen viel haufiger als Stromquellen vor wie beispielsweise in Stromversorgungen weshalb sich der konkrete Wert der elektrischen Stromstarke nach dem Verbraucher genauer dessen Widerstand richtet Siehe auch Elektrischer Widerstand Stromleitung in Metallen In Metallen sind ein Teil der Elektronen die sogenannten Leitungselektronen nicht jeweils an ein bestimmtes Atom gebunden sondern gehoren allen Atomen gemeinsam siehe metallische Bindung Nach dem Drude Modell ist die Leitfahigkeit von Metallen proportional zur Zahl der Leitungselektronen und ihrer Beweglichkeit Realistischer ist das Bandermodell Siehe auch Elektrischer Leiter Ionenleiter Der Stromtransport ist bei einem Ionenleiter an einen stofflichen Transport von beweglichen elektrisch positiv oder negativ geladenen Atomen oder Molekulen also Ionen gebunden Das unterscheidet diese Leiter von Leitern 1 Klasse wie den Metallen in denen die Elektronen den elektrischen Strom tragen Als Ionenleiter kommen vor allem ionisierte Gase und elektrisch leitfahige Flussigkeiten in Frage Man nennt diese Ionenleiter Elektrolyte oder Plasma Auch Festkorper konnen Ionenleiter sein siehe Festelektrolyt Bei Ionenleitern kommt es bei Gleichstrom im Gegensatz zu Metallen im Regelfall zu einer stofflichen Veranderung des elektrischen Leiters Dieser Effekt wird bei der Elektrolyse ausgenutzt Solche chemischen Vorgange konnen die Beschaffenheit des Leiters so verandern dass sich die elektrolytische Leitfahigkeit allmahlich andert Ist ein solcher Materialtransport beispielsweise bei einer Gasentladung unerwunscht kann er durch Wechselstrom weitgehend unterbunden werden Siehe auch Leiter 2 Klasse Wirkungen des Stromes Das Auftreten eines elektrischen Stromes aussert sich durch folgende Wirkungen 5 Warmewirkung siehe beispielsweise Stromwarmegesetz magnetische Wirkung siehe beispielsweise Elektromagnetismus einschliesslich Kraftwirkung in eigenem oder ausserem Magnetfeld siehe beispielsweise Elektromagnet Elektromotor Elektronenstrahl chemische Wirkung siehe beispielsweise Elektrochemie einschliesslich elektrochemische Wirkung in lebenden Organismen siehe beispielsweise Elektrophysiologie Lichtwirkung siehe beispielsweise Leuchtdiode Leuchtstofflampe Lichtbogen Technische StromartenGleichstrom Hauptartikel Gleichstrom Als Gleichstrom englisch direct current abgekurzt DC wird jener elektrische Strom bezeichnet der uber die Zeit seine Richtung und Starke nicht andert also zeitlich konstant ist Praktisch alle elektronischen Gerate im Haushalt wie Radio und Fernsehempfanger Computer oder auch die Steuerungen heutiger Waschmaschinen benotigen fur ihre Stromversorgung Gleichstrom Aber auch in der Energietechnik werden Gleichstrome eingesetzt beispielsweise in der Schmelzflusselektrolyse zur Aluminiumgewinnung fur gut drehzahlregelbare Gleichstrommotoren inzwischen zunehmend durch Stromrichter und Asynchronmotoren ersetzt als Zwischenkreis in Stromrichtern in Sendeanlagen und in Kraftfahrzeug Bordnetzen Gleichstrom kann durch Gleichrichter aus Wechselstrom gewonnen werden Diese werden daher uberall dort eingesetzt wo Gleichstrom benotigt wird aber nur der Wechselstrom des offentlichen Stromnetzes zur Verfugung steht Seltener weil erheblich teurer verwendet man auch direkte Gleichstromquellen wie z B galvanische Zellen und photovoltaische Zellen Kuriose Sonderfalle ohne technische Bedeutung sind elektrische Maschinen die direkt ohne Gleichrichter mittels der Unipolarinduktion Gleichstrom herstellen konnen Wechselstrom Hauptartikel Wechselstrom Bei Wechselstrom englisch alternating current abgekurzt AC kommt es zu einer periodischen Anderung der Stromrichtung Jede Periode besteht aus aufeinanderfolgenden Zeitspannen mit positiven und negativen Augenblickswerten die sich zu einer mittleren Stromstarke null erganzen Ausschlaggebend fur den Erfolg des Wechselstroms zum Energietransport war dass die Spannung mit Hilfe von Transformatoren sehr einfach geandert werden kann Alle offentlichen Stromversorgungsnetze werden mit Wechselspannung betrieben in Europa und vielen weiteren Landern mit der Netzfrequenz 50 Hz in anderen Teilen der Welt 60 Hz siehe Landerubersicht Steckertypen Netzspannungen und frequenzen Eine besondere Form von Wechselstrom ist der Dreiphasenwechselstrom umgangssprachlich Stark Dreh oder Kraftstrom wie er in offentlichen Stromnetzen zur elektrischen Energieverteilung grosser Leistungen Verwendung findet Diese Stromart ermoglicht besonders einfach gebaute und robuste Elektromotoren Weitere Beispiele fur Wechselstrom Fahrradlichtmaschine einige 100 Hz Audiosignale 20 20 000 Hz Antennenkabel MHz bis GHz Mischstrom Hauptartikel Mischstrom oben Gleichstrom gemass Definition teilweise als reiner Gleichstrom verdeutlicht darunter Mischstrom aus Gleichrichtung teilweise als pulsierender Gleichstrom bezeichnetEine Kombination aus Wechselstrom und Gleichstrom wird Mischstrom genannt Dabei kommt es nicht unbedingt zu einer Richtungsanderung des Mischstromes sondern der zeitlich konstante Gleichstromanteil wird durch den zusatzlich aufgebrachten Wechselstrom in seiner Starke periodisch geandert pulsierender Gleichstrom Dieser Mischstrom tritt beispielsweise bei Gleichrichtern auf und wird mit Glattungskondensatoren oder Glattungsdrosseln in Netzteilen geglattet Der dabei ubrigbleibende meist unerwunschte Wechselanteil wird als Restwelligkeit bezeichnet die mit einer Brummspannung verkoppelt ist Weitere Beispiele fur Mischstrom analoges Telefon Gleichstrom Rufton oder Audiosignal Tonaderspeisung Gleichstrom Audiosignal Pulsdauermodulations Signal die Pulsdauer verandert den Mittelwert Eingepragter StromVon einem eingepragten Strom spricht man wenn die Stromstarke in einem weiten Bereich unabhangig vom Wert des Lastwiderstands ist Dabei kann es sich um Gleichstrom oder um Wechselstrom beliebiger Frequenz und Kurvenform handeln Sogenannte Labornetzteile verfugen sowohl uber eine einstellbare Begrenzung der Ausgangsspannung als auch uber eine einstellbare Begrenzung der Ausgangsstromstarke und weisen so eine Rechteckkennlinie auf Welche der beiden Begrenzungen erreicht wird hangt von der Grosse der Belastung ab Wenn beispielsweise die Begrenzungen auf 30 V und 1 0 A eingestellt sind dann wird bei einem Lastwiderstand von uber 30 W bis zum Leerlauf die Spannungsbegrenzung erreicht Andert sich der Widerstand innerhalb des angegebenen Bereichs so andert sich nur die Stromstarke entsprechend Die davon unverandert bleibende Spannung bezeichnet man als eingepragte Spannung Bei einem Lastwiderstand von weniger als 30 W bis zum Kurzschluss wird die Strombegrenzung erreicht Andert sich der Widerstand innerhalb des angegebenen Bereichs so andert sich nur die Spannung die sich dazu passend auf Werte unterhalb von 30 V einstellt wahrend der trotz Belastungsanderung unverandert fliessende Strom einen eingepragten Strom darstellt Siehe auch Konstantstromquelle und Stromquelle in der SchaltungstheorieElektrischer Strom im AlltagElektrischer Strom dient in Alltag und Haushalt zur Energieversorgung zahlreicher elektronischer elektrischer und elektromechanischer Gerate und Anlagen aller Grossen von beispielsweise Armbanduhren bis zu Fahrstuhlen Typischerweise wird er bei kleinen Geraten von einer ins Gerat eingelegten Batterie direkt geliefert bei grossen uber das Stromnetz von einem Elektrizitatswerk In den Industriestaaten ist das gesamte Leben von Bezug und Umformung dieser Energieform durchdrungen Siehe auch Elektrotechnik und Elektrischer Verbraucher Stromverbrauch Der umgangssprachliche Ausdruck Strom verbrauchen ist ahnlich wie der Ausdruck Energieverbrauch physikalisch gesehen nicht richtig Denn aufgrund der Ladungserhaltung fliesst genau der Strom der in ein Gerat hinein fliesst auch wieder hinaus sofern das Gerat nicht als Ganzes entweder positiv oder negativ aufgeladen wird Gemeint ist mit Stromverbrauch in aller Regel die elektrische Energie die von einem elektrischen Bauelement Stromkreis oder Gerat umgesetzt wird oft auch pro Zeitspanne gerechnet also die elektrische Leistung Auswirkungen des elektrischen Stroms auf den Menschen Hauptartikel Stromunfall Schadigungen durch elektrischen Strom konnen durch Erregung elektrisch reizbarer Strukturen von Nerven und Muskelgewebe oder durch die Folgen der bei Stromeinwirkung moglichen Warmeentwicklung entstehen 6 Obwohl die Stromstarke pro Flache also die elektrische Stromdichte und deren Einwirkdauer fur die Auswirkungen eines Stromunfalls verantwortlich ist wird oft die Spannung als Gefahrenquelle angegeben da sich mithilfe des ohmschen Gesetzes uber den Korperwiderstand die Stromstarke bzw Stromdichte im Korper berechnen lasst 7 Der Weg des elektrischen Stroms also beispielsweise rechte Hand Fuss ist dabei massgeblich fur die Gefahrlichkeit der Spannung bei einem kurzeren Weg wie etwa Brust Rucken konnen geringere Spannungen lebensgefahrlich werden Zusatzlich gibt die Hohe der Spannung Auskunft uber den erforderlichen Mindestabstand zu blanken nicht isolierten Hochspannungsleitungen Elektrische Wechselstrome im Bereich der Netzfrequenz sind ab 0 5 mA fur den menschlichen Organismus spurbar und bei hoheren Stromstarken uber 10 mA welche langer als 2 s einwirken gefahrlich fur Kinder moglicherweise bereits todlich 8 Gleichstrome sind ab 2 mA spurbar und ab 25 mA welche langer als 2 s einwirken gefahrlich 9 Man spricht dann auch von einem Stromschlag Diese und folgende Werte gelten jedoch nur wenn sich der Strom uber den Korperwiderstand im Korper verteilt und nicht z B auf den Herzmuskel konzentriert bei Elektroden unter der Haut gelten sehr viel kleinere Werte Bei intensivmedizinischen Eingriffen direkt am Herzen bzw Herzmuskel konnen auch wesentlich geringere Stromstarken Herzkammerflimmern auslosen 10 Die anschliessende Tabelle gibt die Gefahrlichkeit von Wechselstrom von 50 60 Hz wieder 11 Stromstarke Dauer physiologische Auswirkungenunter 0 5 mA beliebig lange Wahrnehmbarkeitsschwelle Unter diesem Wert sind elektrische Wechselstrome fur den Menschen nicht wahrnehmbar unter 10 mA uber 2 s Es treten im Allgemeinen keine pathophysiologischen Wirkungen auf unter 200 mA unter 10 msunter 100 mA uber 500 ms Starke unwillkurliche Muskelreaktionen welche zu dauerhaften Schaden fuhren konnen unter 1 A unter 200 msuber 100 mA uber 500 ms Zusatzlich zu starken unwillkurlichen Muskelreaktionen welche zu dauerhaften Schaden fuhren konnen tritt Herzkammerflimmern mit Wahrscheinlichkeit von uber 1 auf uber 1 A unter 200 msBei elektrischen Energieversorgungsnetzen und vor allem Bereiche und Anlagen die mit Hochspannung betrieben werden wie etwa Umspannwerke Freileitungen aber auch Oberleitungen fur Bahnen kommen auch Stromunfalle durch Spannungsuberschlage und Lichtbogen vor Der Stromunfall mit Lichtbogeneinwirkung ist fast ausnahmslos zusatzlich mit Verbrennungen verbunden und es entstehen in der Brandwunde meist toxische Verbrennungsprodukte Ausserdem fuhren Hochspannungsunfalle bei ausreichender Stromstarke haufiger und rascher zu einem Herz und Kreislaufstillstand 12 Elektrostatische Entladungen konnen Menschen verletzen oder toten Besonders bei einem Gewitter besteht ein Risiko direkt vom Blitz getroffen zu werden Die Stromstarken reichen von etwa 2 kA bis uber 100 kA Die Entladungsdauer betragt meist einige 100 ms Durch die hohe Flankensteilheit des Blitzstromes treten Skineffekte auf deren Folgen von volliger Unversehrtheit bis hin zu schweren Verbrennungen auf der Korperoberflache mit Todesfolge reichen konnen Ein weiterer Effekt ist das Auftreten von hohen Beruhrungsspannungen durch Naheinschlage von Blitzen Siehe auch Biologische Wirkung auf den MenschenElektrischer Strom in der NaturJenseits der Zivilisation tritt elektrischer Strom unter anderen auf atmospharische Entladungen als Blitze bei einem Gewitter Geomagnetisch induzierter Strom in der Erde nach einem Magnetischen Sturm infolge einer Sonneneruption bis einige 100 A in Stromnetzen Zitterfische wie Zitterrochen und Zitteraal erzeugen elektrischen Strom zur Verteidigung 1 bis 50 A 13 aktive und passive Orientierung und Kommunikation von Lebewesen siehe Elektrische Orientierung bioelektrochemische Prozesse wie Erregungsleitung in Nervenzellen pA bis nA siehe auch Hirnstrome und einigen pflanzlichen Parenchymzellen 14 aber auch Erzeugung und Verarbeitung von Impulsen bei Sinnes und Muskelzellen 15 Siehe auchElektro Hydraulische Analogie Veranschaulichung einiger Grossen im Stromkreis durch Analogie zu einem hydraulischen SystemLiteraturKarl Kupfmuller Wolfgang Mathis Albrecht Reibiger Theoretische Elektrotechnik und Elektronik 19 Auflage Springer Vieweg Berlin Heidelberg 2013 ISBN 978 3 642 37939 0 Heinrich Frohne Karl Heinz Locherer Hans Muller Thomas Marienhausen Dieter Schwarzenau Moeller Grundlagen der Elektrotechnik 23 Auflage Vieweg Teubner Wiesbaden 2013 ISBN 978 3 8348 1785 3 Weblinks Wikibooks Der elektrische Strom Eigenschaften und Wirkungen Lern und Lehrmaterialien Wikiquote Elektrischer Strom Zitate Versuche und Aufgaben zum elektrischen Strom auf Schulerniveau LEIFI Einzelnachweise DIN EN 80000 6 IEC 80000 6 2008 T L Lowe John Rounce Calculations for A level Physics S 2 Nelson Thornes 2002 ISBN 0 7487 6748 7 Howard M Berlin Frank C Getz Principles of Electronic Instrumentation and Measurement S 37 Merrill Pub Co 1988 ISBN 0 675 20449 6 Andre Marie Ampere Recueil d Observations Electro dynamiques S 56 Chez Crochard Libraire Paris 1822 auf Franzosisch Rudolph Hopp Grundlagen der Chemischen Technologie fur Praxis und Berufsbildung Wiley VCH 4 Aufl 2001 S 708 H Schubothe Schadigungen durch elektrischen Strom technische Strome Blitzschlag In Ludwig Heilmeyer Hrsg Lehrbuch der Inneren Medizin Springer Verlag Berlin Gottingen Heidelberg 1955 2 Auflage ebenda 1961 S 1179 1182 Akutversorgung von Elektrounfallen Nicht mehr online verfugbar In www springermedizin at Archiviert vom Original am 13 September 2016 abgerufen am 3 September 2016 Experte 0 1 Ampere konnen schon todlich sein Mitteldeutsche Zeitung abgerufen am 1 September 2016 IEC Report 60479 1 Hrsg Effects of current on human beings and livestock 3 Auflage IEC Genf 1994 Bei direktem Kontakt mit dem Herzen fuhrt 0 01 mA zu Herzkammerflimmern mit einer Wahrscheinlichkeit von 0 2 Siehe Norbert Leitgeb Sicherheit von Medizingeraten Recht Risiko Chancen Springer Verlag 2015 ISBN 978 3 662 44657 7 S 174 176 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche abgerufen am 8 Juli 2016 nach 2007 05 DIN IEC TS 60479 1 Wirkungen des elektrischen Stromes auf Menschen und Nutztiere Teil 1 Allgemeine Aspekte IEC TS 60479 1 2005 Corrigendum Oktober 2006 Klaus Ellinger Peter Michael Osswald Konrad Stange Fachkundenachweis Rettungsdienst Begleitbuch zum bundeseinheitlichen Kursus Springer Verlag 2013 ISBN 978 3 642 58860 0 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche abgerufen am 1 Juni 2016 http www as hu de pdfs Wirbeltiere pdf Biochemie Zellbiologie Georg Thieme Verlag 2008 ISBN 978 3 13 151991 7 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche abgerufen am 9 Juni 2016 Bioelektrizitat Lexikon der Biologie In spektrum de Abgerufen am 9 Juni 2016 Normdaten Sachbegriff GND 4070745 3 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Elektrischer Strom amp oldid 231348149