Häufigste Wörter

Hz

Übersicht

Wortart Keine Daten
Numerus Keine Daten
Genus Keine Daten
Worttrennung Keine Daten

Häufigkeit

Das Wort Hz hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 12173. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 5.30 mal vor.

12168. Wehr
12169. Gefährdung
12170. Nietzsche
12171. erfassen
12172. spätgotische
12173. Hz
12174. Mills
12175. Neuerungen
12176. Glen
12177. Intendant
12178. binnen

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

Kollokationen

  • 50 Hz
  • Hz und
  • 60 Hz
  • 16,7 Hz
  • Hz bis
  • 2/3 Hz
  • 440 Hz
  • 25 Hz
  • 100 Hz
  • Hz Wechselstrom
  • Hz . Die
  • 50 Hz und
  • 50 Hz Wechselstrom
  • Hz ) und
  • 20 Hz bis
  • Hz . Der
  • Hz Wechselstrom elektrifiziert
  • 100 Hz bis
  • ( Hz )
  • Hz bis 20
  • 300 Hz bis

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

H z

Abgeleitete Wörter

  • MHz
  • kHz
  • GHz
  • HzL
  • THz
  • KHz
  • 50Hz
  • 25kV/50Hz
  • 50-Hz-Netz
  • mHz
  • 100-Hz-Technik
  • Hzm
  • PHz
  • EHz
  • 1-kHz-Ton
  • HzLu
  • 50-Hz
  • dBc/Hz
  • 1-GHz-Prozessor
  • 7Hz
  • Hzg
  • THz-Strahlung
  • 440Hz
  • Hzgl
  • Hz-Strom
  • Hzt
  • HzV
  • 1GHz
  • Hzgt
  • Hz-Motoren
  • Hz/60
  • dBm/Hz
  • Hz-System
  • YHz
  • 90-Hz
  • μHz
  • 1000-Hz
  • MHz-1
  • 2GHz
  • 2kHz
  • Hz-4
  • Hzam
  • W/Hz
  • 500Hz
  • Hz-Träger
  • nV/Hz
  • Hz/50
  • Hz-Einphasenwechselstrom
  • mW/MHz
  • 100-Hz
  • Hz-Betrieb
  • 800MHz
  • Hz-Wechselstromsystem
  • kV/50Hz
  • Hz-Netz
  • 1-kHz
  • Hz-Umspannwerke
  • 2-kHz
  • Zeige 8 weitere
  • Zeige weniger

Eigennamen

Personen

Keine

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

  • HZ:
    • Historische Zeitschrift

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Film Jahr
170 Hz 2011

Lieder

Künstler/Gruppe Titel Jahr
MZ 412 Hz 412/ Introduktion 1999
Bass Mekanik 50-40 Hz Sine Sweep
Dj Kamel Intro HZ
Bass Mekanik 58 Hz Tone Burst
Bass Mekanik 50 Hz Test Tone
Bass Mekanik 52 Hz Tone Burst
Bass Mekanik 45 Hz Test Tone
Bass Mekanik 68 Hz Test Tone
Bass Mekanik 49 Hz Tone Burst
Bass Mekanik 72 Hz Test Tone

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Elektrotechnik
  • üblichen deutschen Bahnstromnetz ( 15 kV 16 2/3 Hz ) mit dem Stromsystem 25 kV 50 Hz
  • 15 kV 16,7 Hz und 25 kV 50 Hz für die Inbetriebsetzung von Elektrolokomotiven ausgestattet . Außerdem
  • alle Lokomotiven als Zweifrequenzfahrzeuge für 15 kV 16,7 Hz und 25 kV 50 Hz geliefert . Da
  • einer Oberleitung mit Spannungen von 15 kV 16,7 Hz und 25 kV 50 Hz für die Inbetriebsetzung
Elektrotechnik
  • von 6,3 kV und einer Frequenz von 25 Hz ausgestattet . Der Strom wurde in einem bahneigenen
  • von 6,3 kV und einer Frequenz von 25 Hz betrieben . Das Kraftwerk Leverkusenstraße gilt als erstes
  • von 6,3 kV bei einer Frequenz von 25 Hz . Der Strom wurde von dem Kohlekraftwerk in
  • von 6,3 kV und einer Frequenz von 25 Hz ausgestattet . Der Strom wurde im bahneigenen Kraftwerk
Elektrotechnik
  • der auf die doppelte Netzfrequenz von 33 1/3 Hz abgestimmt ist und zur Glättung der pulsierenden Leistung
  • Teilerverhältnis 1:2 bzw . 1:3 der Netzfrequenz 50 Hz , so dass sie mit Umformern unterschiedlicher Polpaarzahl
  • Üblicherweise wird als Frequenz die Netzfrequenz von 50 Hz gewählt . Die ähnlich aufgebaute Polekschaltung verwendet ,
  • können , als es die Netzfrequenz von 50 Hz erlaubt . Unwuchtmotoren werden wegen der starken mechanischen
Elektrotechnik
  • der üblichen Frequenz umwandeln ( z. B. 50 Hz in Europa ) . Bei großen Umspann -
  • ist im Stande , Frequenzunterschiede von nur 3 Hz zu detektieren ; der Hörbereich geht etwa von
  • der herkömmlichen Shuttertechnik mit einer Frequenz von 60 Hz Bilder dargestellt werden , kann es bei schnellen
  • , das Kehlkopfvibrato eine schnelle Frequenz ( 8 Hz ) . Durch die Koppelung beider Systeme entsteht
Elektrotechnik
  • Geräten mit HiFi-Stereo-Ton wird eine Bandbreite von 20 Hz bis 20 kHz bei einem Rauschabstand von ungefähr
  • ist durch Anheben der Frequenzen 300 bis 400 Hz und 3 bis 4 kHz , sowie auch
  • verwendeten Frequenzbereich ( im Meer zwischen ca. 10 Hz und 400 kHz , in der Medizin bei
  • der für die Sprachwiedergabe relevante Frequenzbereich von 300 Hz bis 3 kHz problemlos durch einen einzelnen Mittel-Breitbandlautsprecher
Elektrotechnik
  • die Bordspannung von 380/220 V Wechselspannung mit 50 Hz . Das Schiff verfügt über fünf Decks .
  • von 115/200 V und eine Frequenz von 400 Hz auf . Diese Generatoren werden von den Triebwerken
  • . Der Betriebsstrom mit einer Frequenz von 40 Hz wurde von einem Wasserkraftwerk geliefert und von 5400
  • 750 V Spannung und einer Frequenz von 50 Hz umgerüstet , um den Strom direkt aus dem
Elektrotechnik
  • überlagerte Wechselspannung niedriger Frequenz ( in Deutschland 25 Hz ) gesandt ( Rufton ) . Diese Wechselspannung
  • bei Kleinverbrauchern mit 110-127 V Wechselspannung und 60 Hz Netzfrequenz eingesetzt . Der Schutzleiterkontakt ist länger als
  • von 5 kV und einer Netzfrequenz von 50 Hz . Die einzeln angeschlossenen Transformatorenstationen transformierten die Generatorspannung
  • und dreiphasigen Netzen mit einer Netzfrequenz von 50 Hz bzw . 60 Hz mit und ohne Neutralleiter
Physik
  • Wickeltechniken kann man kaum den Bereich von 30 Hz bis 15000 Hz überschreiten . Transistorverstärker schaffen problemlos
  • kaum den Bereich von 30 Hz bis 15000 Hz überschreiten . Transistorverstärker schaffen problemlos den Bereich 0
  • Obwohl die Aufzeichnungsfrequenzen mit 600 Hz bis 2.400 Hz recht niedrig waren ( man kann das Signal
  • sei , vom stärksten ersten Partialton bei 220 Hz bis zu 15000 Hz . Dies führe zu
Physik
  • f − 100 Hz bis f + 100 Hz . Nur dieser hohe Bereich wird nachfolgend verstärkt
  • f − 100 Hz bis f + 100 Hz . Wenn nur dieser hohe Bereich nachfolgend verstärkt
  • erstrecken sich über den Bereich f − 100 Hz bis f + 100 Hz . Nur dieser
  • erstrecken sich über den Bereich f − 100 Hz bis f + 100 Hz . Wenn nur
Physik
  • Netz-Erfordernissen , das Endprodukt erzeugt , mit 50 Hz und dem gewünschten Blindleistungsfaktor ( cos φ )
  • Sinusschwingungen mit dem Frequenzabstand Δ f = 70 Hz zum Effektivwert des gesamten Gemischs am Ausgang .
  • Bestrahlungsstärke CORPUSxMATH ( Einheit : W m -2 Hz -1 ) gibt an , welche Strahlungsleistung bei
  • Generator angeschlossen , dessen Frequenz f = 79,6 Hz beträgt . Die Kreisfrequenz ist dann ω =
Physik
  • Beispiel : Die Messung einer Frequenz von 50 Hz mit fünfstelliger Anzeige dauert 1000 s. Ein vom
  • beim Empfänger mit einem Signal der Frequenz 1100 Hz melden , jeweils von 0,5 s Dauer und
  • transportablen Frequenzkamms eine Frequenz von 429.228.004.229.874 ± 1 Hz zu verifizieren . Der Rekord lag Anfang 2008
  • mindestens 30 Sekunden lang die Trägerfrequenz ( 2400 Hz ) abgelegt werden ; dies soll eine Synchronisation
Musik
  • die Wiener Oboe von 443 Hz bis 446 Hz . In anderen Ländern sind auch andere Stimmhöhen
  • 395 und 415 Hz , Renaissanceinstrumente auch 466 Hz . Holzblasinstrumente zählen zu den ersten Musikinstrumenten überhaupt
  • oder nachgebaut ) oft zwischen 395 und 415 Hz , Renaissanceinstrumente auch 466 Hz . Holzblasinstrumente zählen
  • Höherstimmung der Orgel von 435 Hz auf 440 Hz , um ein Zusammenspiel mit Orchesterinstrumenten zu ermöglichen
Musik
  • a = 221 Hz - d = 147,33 Hz - G = 98,22 Hz - C =
  • d = 147,33 Hz - G = 98,22 Hz - C = 65,48 Hz . Charakteristisch für
  • d = 147,67 Hz - G = 98,44 Hz - C = 65,63 Hz ; in der
  • a = 221,5 Hz - d = 147,67 Hz - G = 98,44 Hz - C =
Musik
  • eine Stimmtonhöhe von a ^ 1 = 415 Hz ( ein Halbton tiefer , als heute üblich
  • Chorton ) oder a ^ 1 = 415 Hz ( Kammerton ) . Das Instrument ist mit
  • auf den Kammerton a ^ 1 = 440 Hz gestimmt . Pro Übersetzung dreht sich ein Satz
  • : üblicher Kammerton a ^ 1 = 443 Hz und das um eine Oktave darüber liegende a
Musik
  • liefert als vierter Oberton das Fis ( 90 Hz ) . , eine Schwingung tiefer als das
  • Oberton von Des , dem des_1 mit 273,08 Hz einen dritten Oberton macht . Der fünfte Oberton
  • fünfter Oberton auf den Grundton Des ( 68,27 Hz ) Der dritte Oberton des E - als
  • Oberton des F , das f_1 mit 341,33 Hz führt in der Rolle eines dritten Obertons zum
Australien
  • amplitudenmoduliert
  • 60
  • Netzzeit
  • mHz
  • nacheilender
  • Gehörs beschränkt verwendet , der bei etwa 16 Hz beginnt und je nach Alter bei höchstens 20
  • können damit bei kleinen Leistungen Schaltfrequenzen über 200 Hz erreicht werden . Für größere Leistungen kamen elektrolytische
  • Bei geeigneter Konstruktion sind insbesondere oberhalb von 500 Hz höhere Dämpfungen als mit aktiver Geräuschunterdrückung möglich .
  • die im Bereich der besten Wahrnehmbarkeit um 500 Hz liegen und ausreichend lange andauern . Die Tonhöhenempfindung
Einheit
  • sind 440 Hz , 880 Hz und 1760 Hz Oktaven ) , liegen die Frequenzen von Tönen
  • ( z. B. sind 440 Hz , 880 Hz und 1760 Hz Oktaven ) , liegen die
  • 1 acum dient ein schmalbandiges Rauschen von 920 Hz bis 1080 Hz bei einem Schalldruckpegel von 60
  • mit einer Mittenfrequenz von 2350 Hz ± 1 Hz , das mit einem Hub von 123 Hz
Einheit
  • Bildwiederholfrequenz
  • ×
  • unkomprimiert
  • 60
  • 768
  • Pixel mit 256 Farben im Zeilensprungverfahren ( 43,5 Hz ) darstellen . SVGA - Super Video Graphics
  • mit 576 Zeilen , 720 Linien und 50 Hz Bildwiederholfrequenz ) bietet HDTV im 1080i-Standard 1080 Zeilen
  • : 3-Achsen mit einer Datenfrequenz von mindestens 50 Hz Bildschirm : Auflösung von mindestens 1024x768 Bildpunkten Firmware
  • Bit pro Pixel und einer Bildwiederholungsfrequenz von 76 Hz geladen wird : Beispiel für eine LILO Konfigurationsdatei
Zug
  • Power überging . Diese Strecken sind mit 50 Hz Einphasenwechselstrom von 6 kV elektrifiziert , daher wurden
  • von den SBB mit 15 kV 16 2/3 Hz Wechselstrom elektrifiziert und am 15 . Mai 1933
  • Betrieb der SBB unter 15 kV 16 2/3 Hz Wechselstrom wurde auf der Strecke Delémont-Delle am 15
  • Betrieb mit Wechselstrom 15 kV , 16 2/3 Hz auf der Wiesentalbahn Basel-Zell im Wiesental sowie auf
Eisenbahn
  • Auslegung für das Stromsystem 25 kV bei 50 Hz kam nicht von ungefähr . In den 1950er
  • einem Werksanschlussgleis auch Versuche mit 15 kV 50 Hz gefahren . Dabei wurde in der Lokomotive ein
  • allerdings nur unter den zwei Stromsystemen 25 kV/50 Hz und 3 kV = eingesetzt . Mit der
  • Betrieb genommen , jedoch mit 25 kV 50 Hz . Auch die Bahnsteighöhe unterscheidet sich von der
Band
  • , für andere ( französisches Barock ) 392 Hz . Für Musik zwischen etwa 1750 und 1850
  • der Schweiz und Italien ein Stimmton von 442 Hz vor . Die Berliner Philharmoniker verwendeten unter Herbert
  • Jahre 1858 von der Académie française auf 435 Hz festgelegt worden war , kam im Jahre 1939
  • zwischen Washington und New York werden noch 25 Hz verwendet .
Texas
  • Bahnen werden mit der bundesweiten Stromfrequenz von 50 Hz betrieben , so dass keine eigenen Umspannanlagen auf
  • EBA auf einer Umstellung der Umrichterfrequenz auf 22 Hz , um eine Beeinflussung auszuschließen . Dampfloks hatten
  • anderen Bahnen mit Drittelung der Industriefrequenz von 50 Hz verzichtete man in Schweden auf eigene Bahnkraftwerke und
  • . Teslas Maschinen waren auf Mehrphasenwechselstrom für 60 Hz ausgelegt . 1890 setzten sich die noch heute
New Jersey
  • 6186 : Bombardier TRAXX F140 MS2 15kV/16 ,7 Hz ~ , 25 kV/50 Hz ~ , 1,5
  • ) 15kV/16 ,7 Hz ~ , 25 kV/50 Hz ~ 6186 : Bombardier TRAXX F140 MS2 15kV/16
  • 240 ( 25kV/50Hz ~ bzw . 15kV/16 ,7 Hz ~ ) Baureihe 362 ( 25kV/50Hz ~ bzw
  • 499.0 ab 1988 : Baureihe 350 ( 25kV/50 Hz ~ bzw . 3kV =) ES 499.1 ab
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