The software interTESS is an interactive software tool for
supporting teachers as well as students in the set up, performance
and evaluation of experiments from PHYWE's TESS program (Training and Experimental System for Students, in total more
than 1000 student experiments available). The age-based teaching
approach together with a computer interface for PC-based data
collection, interTESS offers a real computer-based learning.
The experiments are available in up to 11 languages on DVD
(English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Dutch,
Polish, Arabic, Russian, Turkish).
In total more than 400 experiments described in english.
Single versions available for Physics, Chemistry, Biology,
Applied Science, as well as topic-related versions for Optics,
Mechanics etc.
| Título |
Producto |
| ME 1.1 Medida de longitudes |
P0998100 |
| ME 1.2 Medida de tiempos |
P0998200 |
| ME 1.3 Determinación de la masa de sólidos y líquidos |
P0998300 |
| ME 1.4 Determinación del volumen de cuerpos regulares e irregulares |
P0998400 |
| ME 1.5 Determinación de la densidad de sólidos |
P0998500 |
| ME 1.6 Determinación de la densidad de líquidos |
P0998600 |
| ME 1.7 Determinación de la desidad del aire |
P0998700 |
| ME 2.1 Meddia de fuerzas |
P0998800 |
| ME 2.2 Fuerza y fuerza antagonista |
P0998900 |
| ME 2.3 Fuerza por peso |
P0999000 |
| ME 2.4 Ley de Hooke |
P0999100 |
| ME 2.5 Flexión de una lámina elástica |
P0999200 |
| ME 2.6 Calibrado del dinamómetro |
P0999300 |
| ME 2.7 Fuerzas que actúan en el mismo sentido y en sentido opuesto |
P0999400 |
| ME 2.8 Composición de fuerzas; paralelogramo de fuerzas |
P0999500 |
| ME 2.9 Descomposición de fuerzas en un plano inclinado |
P0999600 |
| ME 2.10 Fuerzas en el soporte de una polea |
P0999700 |
| ME 2.11 Determinación del centro de gravedad |
P0999800 |
| ME 2.12 Equilibrio |
P0999900 |
| ME 2.13 Reacciones en los apoyos en una viga sin carga |
P1000000 |
| ME 2.14 Reacciones en los apoyos en una viga en carga |
P1000100 |
| ME 2.15 Componente tangencial en un péndulo desplazado |
P1000200 |
| ME 2.16 Rozamiento |
P1000300 |
| ME 2.17 Coeficiente de rozamiento |
P1000400 |
| ME 3.1 La balanza |
P1000500 |
| ME 3.2 Palanca de dos brazos |
P1000600 |
| ME 3.3 Palanca de un brazo |
P1000700 |
| ME 3.4 Fuerzas y recorridos en la polea fija |
P1000800 |
| ME 3.5 Fuerzas y recorridos en la polea loca |
P1000900 |
| ME 3.6 Polipasto con una polea loca y una fija |
P1001000 |
| ME 3.7 Polipasto de 4 poleas |
P1001100 |
| ME 3.8 Fuerzas y recorridos en una rueda escalonada |
P1001200 |
| ME 3.9 Engranajes y correas de transmisión |
P1001300 |
| ME 3.10 Trabajo en un plano inclinado |
P1001400 |
| ME 3.11 Energía potencial y energía elástica |
P1001500 |
| ME 3.12 Potencia |
P1001600 |
| ME 4.1 Vasos comunicantes |
P1001700 |
| ME 4.2 Presión hidrostática |
P1001800 |
| ME 4.3 Empuje y flotación |
P1001900 |
| ME 4.4 Principio de Arquímedes |
P1002000 |
| ME 4.5 Hallar la densidad de sólidos midiendo el empuje |
P1002100 |
| ME 4.6 Hallar la densidad de líquidos con el areómetro |
P1002200 |
| ME 4.7 Determinación de la densidad de líquidos no miscibles |
P1002300 |
| ME 4.8 Capilaridad |
P1002400 |
| ME 4.9 Ley de Boyle-Mariotte |
P1002500 |
| ME 4.10 Bombas y sifones |
P1002600 |
| ME 5.1 Oscilador de muelle helicoidal |
P1002700 |
| ME 5.2 Péndulo de hilo (péndulo matemático) |
P1002800 |
| ME 5.3 Oscilaciones en un muelle de lámina |
P1002900 |
| ME 5.4 Amortiguamiento |
P1003000 |
| ME 5.5 Oscilación forzada y resonancia |
P1003100 |
| ME 5.6 Registro recorrido-tiempo |
P1003200 |
| ME 5.7 Péndulo reversible (péndulo físico) |
P1003300 |
| ME 5.8 Sistemas de péndulos acoplados |
P1003400 |
| ME 6.1 Movimiento rectilíneo uniforme |
P1003500 |
| Movimiento rectilíneo uniforme Timer 2-1 |
P1003505 |
| ME 6.2 Comparación del movimiento uniforme y no uniforme |
P1003600 |
| Comparación del movimiento uniforme y no uniforme Timer 2-1 |
P1003605 |
| ME 6.3 Velocidad instantánea y velocidad media |
P1003700 |
| Velocidad instantánea y velocidad media Timer 2-1 |
P1003705 |
| ME 6.4 Leyes del movimiento rectilíneo uniforme |
P1003800 |
| Leyes del movimiento rectilíneo uniforme Timer 2-1 |
P1003805 |
| ME 6.5 Leyes del movimiento uniformemente acelerado |
P1003900 |
| MLeyes del movimiento uniformemente acelerado Timer 2-1 |
P1003905 |
| ME 6.6 Energía potencial y cinética |
P1004000 |
| Energía potencial y cinética Timer 2-1 |
P1004005 |
| ME 6.7 Caída libre |
P1004100 |
| Caída libre Timer 2-1 |
P1004105 |
| ME 6.8 Ecuación fundamental de Newton: aceleración en función de la fuerza |
P1004200 |
| Ecuación fundamental de Newton: aceleración enfunción de la fuerza Timer 2-1 |
P1004205 |
| ME 6.9 Ecuación fundamental de Newton: aceleración en función de la masa |
P1004300 |
| ME 6.9 Ecuación fundamental de Newton: aceleración en función de la masa Timer 2-1 |
P1004305 |
| ME 6.10 Impulso |
P1004400 |
| Impulso Timer 2-1 |
P1004405 |
| ME 6.11 Choque elástico |
P1004500 |
| Hardness, colour, magnetisability, water solubility |
P1022100 |
| Combustibility, melting point |
P1022200 |
| Boiling point |
P1022300 |
| Sublimation |
P1022400 |
| Density determination |
P1022500 |
| Properties of mixtures of substances |
P1022600 |
| Liquid mixtures of substances |
P1022700 |
| Evaporation |
P1022900 |
| Filtration, magnetic separation |
P1023000 |
| Extraction |
P1023400 |
| Chromatography |
P1023500 |
| Comparison of a physical process and a chemical reaction |
P1023600 |
| Reaction of copper and sulphur |
P1023700 |
| Test for oxygen |
P1023800 |
| Test for hydrogen |
P1023900 |
| Test for nitrogen |
P1024100 |
| Volume contraction of liquids |
P1024300 |
| Dissolution processes in liquids |
P1024900 |
| Dissolution of salts |
P1025000 |
| Crystallisation |
P1025100 |
| Test confirming the migration of ions by means of indicator paper |
P1032300 |
| Periodic system |
P1032400 |
| Dipole properties |
P1032500 |
| Melting point lowering/boiling point elevation |
P1032800 |
| The behaviour of salts with regard to solvents of differentpolarities |
P1032900 |
| WE 1.1 Percepción del calor |
P1042100 |
| WE 1.2 Equilibrio térmico |
P1042200 |
| WE 1.3 Calibrado de un termómetro (modelo de termómetro) |
P1042300 |
| WE 1.4 Medida de temperatura con termopares |
P1042400 |
| WE 2.1 Dilatación de líquidos y gases |
P1042500 |
| WE 2.2 Coeficiente de dilatación de los líquidos |
P1042600 |
| WE 2.3 Dilatación del aire a presión constante |
P1042700 |
| WE 2.4 Dilatación del aire a volumen constante |
P1042800 |
| WE 2.5 Dilatación longitudinal de los metales |
P1042900 |
| WE 2.6 El bimetal |
P1043000 |
| WE 3.1 Conducción del calor en sólidos |
P1043100 |
| WE 3.2 Coeficiente de conducción del calor de los metales |
P1043200 |
| WE 3.3 Corrientes térmicas en líquidos y gases |
P1043300 |
| WE 3.4 Conducción del calor en líquidos |
P1043400 |
| WE 3.5 Absorción de la radiación térmica |
P1043500 |
| WE 3.6 Aislamiento térmico |
P1043600 |
| WE 4.1 Calentamiento de distintos volúmenes de agua |
P1043700 |
| WE 4.2 Calentamiento de distintos líquidos |
P1043800 |
| WE 4.3 Capacidad calorífica específica del agua |
P1043900 |
| WE 4.4 Temperatura de las mezclas |
P1044000 |
| WE 4.5 Capacidad calorífica del calorímetro |
P1044100 |
| WE 4.6 Capacidad calorífica específica de sólidos |
P1044200 |
| WE 4.7 Medida calorimétrica de temperatura |
P1044300 |
| WE 4.8 Transformación de la energía mecánica en energía intrínseca |
P1044400 |
| WE 5.1 Variación de volumen en la fusión del hielo |
P1044500 |
| WE 5.2 Curvas de fusión y solidificación del tiosulfato sódico |
P1044600 |
| WE 5.3 Calor de fusión específico del hielo |
P1044700 |
| WE 5.4 Calor de evaporación del agua |
P1044800 |
| WE 5.5 Calor de condensación del agua |
P1044900 |
| WE 5.6 Destilación |
P1045000 |
| WE 5.7 Evaporación |
P1045100 |
| WE 6.1 Calor de disolución |
P1045200 |
| WE 6.2 Descenso del punto de congelación (mezcla frigorífica) |
P1045300 |
| WE 6.3 Elevación del punto de ebullición |
P1045400 |
| Optical illusions |
P1063100 |
| OE 1.1 Propagación rectilínea de la luz |
P1063200 |
| OE 1.2 Materiales transparentes y opacos |
P1063300 |
| OE 1.3 Sombras (sombra y penumbra) |
P1063400 |
| OE 1.4 Eclipses de sol y de luna (con la caja luminosa) |
P1063500 |
| OE 2.1 Reflexión de la luz |
P1063600 |
| OE 2.2 Reflexión en el espejo plano |
P1063700 |
| OE 2.3 Imágenes en el espejo plano |
P1063800 |
| OE 2.4 Reflexión en el espejo cóncavo |
P1063900 |
| OE 2.5 Formación de imágenes en el espejo cóncavo |
P1064000 |
| OE 2.6 Reflexión en el espejo convexo |
P1064100 |
| OE 2.7 Formación de imágenes en el espejo convexo |
P1064200 |
| OE 3.1 Refracción al pasar del aire al vidrio |
P1064300 |
| OE 3.2 Determinación del índice de refracción del vidrio |
P1064400 |
| OE 3.3 Refracción al pasar de aire a agua |
P1064500 |
| OE 3.4 Refracción en la superficie de separación de dos líquidos |
P1064600 |
| OE 3.5 Refracción al pasar del vidrio al aire |
P1064700 |
| OE 3.6 Reflexión total y ángulo límite |
P1064800 |
| OE 3.7 Paso de la luz a través de una placa de caras planas paralelas |
P1064900 |
| OE 3.8 Refracción en un prisma |
P1065000 |
| OE 3.9 Prisma de reflexión |
P1065100 |
| OE 3.10 Prisma de reflexión total |
P1065200 |
| OE 4.1 Trayectoria de los rayos y disancia focal en una lente convexa |
P1065300 |
| OE 4.2 Formación de imágenes en la lente convexa |
P1065400 |
| OE 4.3 Trayectoria de los rayos y distancia focal en una lente cóncava |
P1065500 |
| OE 4.4 Formación de imágenes en la lente cóncava |
P1065600 |
| OE 4.5 Trayectoria de los rayos en combinaciones de lentes |
P1065700 |
| OE 4.6 Distancia focal en combinaciones de lentes |
P1065800 |
| OE 4.7 Aberración esférica |
P1065900 |
| OE 4.8 Aberración cromática |
P1066000 |
| OE 5.1 Descomposición de la luz en un prisma |
P1066100 |
| OE 5.2 Reunificación de los colores del espectro |
P1066200 |
| OE 5.3 Colores complentarios |
P1066300 |
| OE 5.4 Mezcla aditiva de colores |
P1066400 |
| OE 5.5 Mezcla sustractiva de colores |
P1066500 |
| OE 5.6 El color de los cuerpos |
P1066600 |
| OE 6.1 Funcionamiento del ojo humano (visión normal) |
P1066700 |
| OE 6.2 La miopía y su corrección |
P1066800 |
| OE 6.3 La hipermetropía y su corrección |
P1066900 |
| OE 6.4 La presbicia y su corrección |
P1067000 |
| OE 1.5 El día y la noche |
P1067100 |
| OE 1.6 Las estaciones del año |
P1067200 |
| OE 1.7 Las fases de la luna |
P1067300 |
| OE 1.8 Eclipses de sol y de luna (con el modelo tierra- luna) |
P1067400 |
| OE 1.9 La cámara oscura |
P1067500 |
| OE 1.10 Intensidad luminosa (fotómetro) |
P1067600 |
| OE 1.11 Iluminancia (ley de la distancia) |
P1067700 |
| OE 2.8 Imágenes en el espejo cóncavo |
P1067800 |
| OE 2.9 Ley de formación de imágenes en el espejo cóncavo |
P1067900 |
| OE 2.10 Imágenes en el espejo convexo |
P1068000 |
| OE 2.11 Imágenes en el espejo convexo |
P1068100 |
| OE 4.9 Imágenes en la lente convexa |
P1068200 |
| OE 4.10 Determinación de la distancia focal en las lentes convexas |
P1068300 |
| OE 4.11 Ley de formación de imágenes en la lente convexa |
P1068400 |
| OE 4.12 Escala de las imágenes en las lentes convexas |
P1068500 |
| OE 4.13 Imágenes en la lente cóncava |
P1068600 |
| OE 4.14 Distorsión en cojinete y distorsión en barrilete |
P1068700 |
| OE 7.1 La lupa |
P1068800 |
| OE 7.2 El microscopio |
P1068900 |
| OE 7.3 Determinación de los aumentos del microscopio |
P1069000 |
| OE 7.4 El anteojo astronómico |
P1069100 |
| OE 7.5 El anteojo holandés |
P1069200 |
| OE 7.6 Determinación de los aumentos del anteojo |
P1069300 |
| OE 7.7 La máquina fotográfica |
P1069400 |
| OE 7.8 Profundidad de foco de una máquina fotográfica |
P1069500 |
| OE 7.9 El proyector de diapositivas |
P1069600 |
| OE 8.1 Difracción en una rejilla |
P1069700 |
| OE 8.2 Determinación de la longitud de onda por difracción en una rejilla |
P1069800 |
| OE 8.3 Polarización con filtros |
P1069900 |
| OE 8.4 Giro del plano de polarización en una solución de azúcar |
P1070000 |
| EST 1.1 Demostración de las clases de carga por frotación en varillas |
P1084000 |
| EST 1.2 Demostración de las clases de carga en láminas y placas |
P1084100 |
| EST 2.1 Fuerzas entre cuerpos cargados eléctricamente |
P1084200 |
| EST 2.2 Modelo de electroscopio |
P1084300 |
| EST 2.3 Funcionamiento del electroscopio |
P1084400 |
| EST 3.1 La influencia eléctrica en conductores y no concuctores |
P1084500 |
| EST 3.2 Efecto fuerza en la influencia (carga imagen) |
P1084600 |
| EST 3.3 Fenómenos de influencia en el electroscopio |
P1084700 |
| EST 4.1 Los conductores como acumuladores de carga |
P1084800 |
| EST 4.2 Distribución de cargas en la copa de Faraday |
P1084900 |
| EST 4.3 Acumulación de cargas positivas y negativas |
P1085000 |
| EST 4.4 Transporte de cargas con un péndulo |
P1085100 |
| EST 5.1 Movilidad de las cargas en aislantes y en conductores |
P1085200 |
| EST 5.2 Comprobación de la conductividad con el electroscopio |
P1085300 |
| EST 5.3 Descarga por ionización |
P1085400 |
| EST 5.4 Descarga por puntas |
P1085500 |
| Structure and strength of bones |
P1340800 |
| From seed to plant |
P1341100 |
| Why don't seeds germinate while still inside the fruit? |
P1341700 |
| What are seed leaves for? |
P1341800 |
| What is a plant's seed made of? |
P1341900 |
| Why do cut flowers wilt if they are not put in water, andpotted plants if we do not water them? |
P1342000 |
| Why don't vegetable plants grow properly if their roots arebadly developed? |
P1342200 |
| Why can all parts of a plant be quickly supplied with water? |
P1342300 |
| What does a plant need to produce starch? |
P1342500 |
| What is the significance of the green leaf pigment? |
P1342600 |
| Soil salts |
P1342900 |
| La capacidad hidrorretentiva del suelo |
P1343100 |
| Air pollution caused by wild waste incineration |
P1343300 |
| Alquitrán en el humo del tabaco |
P1343400 |
| The osmotic behaviour of the red blood corpuscles |
P1345300 |
| Assimilation and reserve starch |
P1346500 |
| The osmotic coefficient |
P1346700 |
| Chloroplast pigments |
P1346900 |
| Photosynthesis and carbon dioxide |
P1347000 |
| Eliminación de oxígeno durante la fotosíntesisEquipo completo |
P1347100 |
| Petal pigments |
P1347500 |
| Nitrogen fixation by bacteria |
P1347600 |
| Asexual reproduction by budding |
P1347700 |
| EB 1.1 |
P1371600 |
| EB 1.2 |
P1371700 |
| EB 1.3 |
P1371800 |
| EB 1.4 |
P1371900 |
| EB 1.5 |
P1372000 |
| EB 1.6 |
P1372100 |
| EB 1.7 |
P1372200 |
| EB 1.8 |
P1372300 |
| EB 2.1 |
P1372400 |
| EB 2.2 |
P1372500 |
| EB 2.3 |
P1372600 |
| EB 2.4 |
P1372700 |
| EB 2.5 |
P1372800 |
| EB 2.6 |
P1372900 |
| EB 2.7 |
P1373000 |
| EB 2.8 |
P1373100 |
| EB 2.9 |
P1373200 |
| EB 3.1 |
P1373300 |
| EB 4.1 |
P1373400 |
| EB 4.2 |
P1373500 |
| EB 4.3 |
P1373600 |
| EB 5.1 |
P1373700 |
| EB 5.2 |
P1373800 |
| EB 5.3 |
P1373900 |
| EB 5.4 |
P1374000 |
| EB 5.5 |
P1374100 |
| EB 6.1 |
P1374200 |
| EB 6.2 |
P1374300 |
| EB 6.3 |
P1374400 |
| EB 4.6 |
P1374500 |
| EB 6.5 |
P1374600 |
| Conversion of electrical energy into thermal energy |
P1374700 |
| Conversion of electrical energy into mechanical energy |
P1374800 |
| Conductivity of aqueous solutions of electrolytes |
P1374900 |
| Connection between voltage and current in conductive proces-ses in liquids |
P1375000 |
| Electrolysis |
P1375100 |
| Galvanisation |
P1375200 |
| Galvanic cells |
P1375300 |
| The lead accumulator |
P1375400 |
| The magnetic effect of a current-carrying conductor |
P1375500 |
| A current-carrying conductor in a magnetic field |
P1375600 |
| The electric bell |
P1375700 |
| The electromagnetic relay |
P1375800 |
| Controlling with a relay |
P1375900 |
| The light-sensitive switch |
P1376000 |
| The galvanometer |
P1376100 |
| The permanent magnet DC motor |
P1376200 |
| The series motor |
P1376300 |
| The shunt motor |
P1376400 |
| Generation of an induced voltage with permanent magnets |
P1376500 |
| Generation of an induced voltage with electromagnets |
P1376600 |
| The alternating current generator |
P1376700 |
| Voltage transformation |
P1376800 |
| Current transformation |
P1376900 |
| Self-induction when switching a circuit on |
P1377000 |
| Self-induction when switching a circuit off |
P1377100 |
| Coils in alternating current circuits |
P1377200 |
| Earthing of the power supply line |
P1377300 |
| The protective conductor system |
P1377400 |
| The protective isolation transformer |
P1377500 |
| The NTC resistor |
P1377600 |
| The PTC resistor |
P1377700 |
| The light dependent resistor |
P1377800 |
| Characteristic curve of a Zener diode |
P1377900 |
| The Zener diode as voltage stabiliser |
P1378000 |
| Light-emitting diodes |
P1378100 |
| Photo diodes |
P1378200 |
| Bridge rectifiers |
P1378300 |
| Filter networks |
P1378400 |
| The transistor as a voltage amplifier |
P1378500 |
| Stabilisation of the operating point |
P1378600 |
| Controlling a transistor with a photoresistor |
P1378700 |
| Temperature control of a transistor |
P1378800 |
| Undamped electromagnetic oscillations |
P1378900 |
| Why is the sky blue? |
P1415001 |
| What does the spectrum of a light-emitting diode (LED) looklike? |
P1415101 |
| Endothermic and exothermic reactions |
P7150100 |
|
P7150200 |
|
P7150300 |
|
P7150400 |
|
P7150500 |
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| Conversion of light into motion with a solar cell |
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| Conversion of mechanical energy into electrical energy |
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| Conversion of thermal energy into electrical energy |
P9510300 |
| Conversion of thermal energy into motion |
P9510400 |
| Driving a water wheel |
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| Influence of illumination level on voltage and current of asolar cell |
P9511100 |
| Influence of surface area of solar cell on voltage and current |
P9511200 |
| Voltage and current in a series connection of solar cells |
P9511300 |
| Voltage and current in a parallel connection of solar cells |
P9511400 |
| The solar cell as a power source for LED |
P9511500 |
| The solar cell as a diode |
P9511600 |
| Voltage and current of a solar cell as a function of light intensity |
P9511700 |
| Storage of electrical energy of a solar cell with the aid ofa rechargeable battery |
P9511800 |
| Solar-dark characteristic curve |
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| The characteristic current-voltage curves of solar cells |
P9512000 |
| Storage of the electric energy from a solar cell in a capacior |
P9512100 |
| Thermal conduction |
P9513100 |
| Influence of surface on the absorption of solar energy |
P9513200 |
| Influence of insulation on the absorption of solar energy |
P9513300 |
| Using the greenhouse effect with a solar collector |
P9513400 |
| Heating water in a solar collector |
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| Thermal insulation of houses and thermal imaging |
P9513600 |
| Thermal radiation and greenhouse effect |
P9513700 |
| Electrical energy from wind energy |
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| Influence of wind speed |
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| Influence of wind direction |
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| Wind energy under load |
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| Influence of number of rotor blades |
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| Storage of electrical energy from wind energy with the aid of a rechargeable battery |
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| Storage of the electric energy won from wind energy in a capacitor |
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| Current-voltage characteristic of the wind wheel |
P9515800 |
| Generation of hydrogen and oxygen using a PEM electrolyser |
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| Generation of electric energy using a PEM fuel cell |
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| Solar-hydrogen system |
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| Wind-hydrogen system |
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| Characteristic curve of a PEM electrolyser |
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| Faradic efficiency and energetic efficiency of a PEM electrolyser |
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| Current-voltage characteristic of a PEM fuel cell |
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| Faradic and energetic efficiencies of a PEM fuel cell |
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| The efficiency of a electrolyser-fuel cell system |
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| current-voltage characteristic of an air breathing fuel cell |
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| Generation of electrical energy using a thermogenerator(thermoelectric power) |
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| Thermal voltage and temperature |
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| Peltier effect: cooling engine |
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| Peltier effect: heat pump |
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| Using ambient heat with the aid of a Peltier heat pump |
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| Pumping water using solar energy |
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| Pumping water using wind energy |
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| Efficiency of the pump in the conversion of electric energy to potential energy |
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| Running water drives a generator |
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| Heating water using a parabolic trough |
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| How heating is influenced by the position of the absorber in the parabolic trough |
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| Model of a parabolic trough field |
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