Ich würde auch keine Batterie verwenden die an der Leistungsgrenze betrieben werden muss. Explosions-/Brandgefahr !

Leider fehlen einige wichtige Angaben:

1) Wieviel Leistung pro cm benötigt wird um den Draht zum Glühen (oder eine bestimmte Temperatur) zu bringen. Dann könnte man mit der benötigten Länge die benötigte Spannung berechnen.

2) Es ist auch nicht angegeben ob er ein NTC oder PTC verhalten hat. Vielleicht kann man das bei Wikipedia finden.

Wenn der Draht glüht ist er auch gleichzeitig kurz vor dem Durchbrennen!

Eine Batterie ist daher sehr ungeeignet. Du benötigst für deine Experimente  Fall ein regelbares Netzteil das genug Ausgangsleistung hat. Die Qualität der Ausgangsspannung (Restwelligkeit etc.) ist dabei nebensächlich. Ein kurzes Stück z.B. 10cm von dem Drahr mit dicken Kabeln mit dem Netzteil verbinden. Die Spannung langsam hoch drehen und Strom und Spannung messen. Wenn der Draht glüht hast Du die Werte. Wichtig ist die Spannung. Wird z.B 20cm benötigt dann brauchst Du die doppelte Spannung etc. Das später verwendete Netzteil muss den gemessenen Strom liefern können.

Umgekehrt geht auch. Dann würde ich allerdings eine Autobatterie und Starthilfekabel verwenden. Du nimmst ein langes Stück von dem Draht und schiebst langsam eine der Klemmen des Kabels entlang des Drahtes bis er glüht. Nun hast Du die Länge bei der der Draht bei ca. 12V (messen!) glüht. Der Rest läuft wie beim Netzteil.

Der Strom kann auch aus gemessener Spannung und Länge über den Koeffizienten 34,7 Ohm/m ungefähr berechnet werden.

Viel Spass beim Basteln

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Wasser verdunstet bei Raumtemperatur. Temperatur ist nur eine Angabe für die mittlere Teilchenbewegung eines Stoffes. Besonders bei Flüssigkeiten und Gasen bewegen sich die einzelnen Teilchen unterschiedlich schnell. Die schnellen Teilchen an der Wasseroberfläche haben soviel Bewegungsenergie, dass sie die Oberflächenspannung überwinden und in die umgebende Luft übergehen. Bis die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist. Dann herrscht ein Gleichgewicht zwischen Wasser-Abgabe und -Aufnahme von Wasserteilchen an der Oberfläche. Je höher die Temperatur umso stärker der Effekt.

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