Blöcke und Chains
Wie Blöcke verknüpft werden
Blöcke und Chains ist eine kostenlose Web3 & DApp Development Fundamentals-Lektion auf CoddyKit. Dies ist Lektion 1 von 4. Du kannst die komplette Lektion unten kostenlos lesen – dann übst du sie direkt im Browser mit einem integrierten Code-Editor und einem KI-Tutor rund um die Uhr. Sie ist Teil des Web3 & DApp Development Fundamentals-Lernpfads, und dein Fortschritt wird über Web und CoddyKit-App synchronisiert. Der Web3 & DApp Development Fundamentals-Kurs umfasst insgesamt 4 Lektionen.
Teile dieser Lektion wurden noch nicht übersetzt und werden auf Englisch angezeigt.
What Is a Block?
A block is the fundamental container in a blockchain. It bundles together a set of validated transactions along with metadata that ties it to the rest of the chain.
Each block has two main parts:
- Header — metadata (timestamp, hashes, nonce)
- Body — the list of transactions
Anatomy of a Block Header
The header is small but powerful. A typical Ethereum-style header includes:
previousHash— hash of the prior blocktimestamp— when the block was createdmerkleRoot— fingerprint of all transactionsnonce— value used in consensus
The header is what gets hashed to identify the block.
block Header {
previousHash: 0x9f1c...a3
timestamp: 1717000000
merkleRoot: 0x4be2...07
nonce: 42891
}How Blocks Link Together
Every block stores the hash of the previous block. This single field is what turns a pile of blocks into a chain.
Because each block points backward, the blocks form an ordered, append-only sequence reaching all the way back to the very first block.
Block 0 (Genesis)
| hash = 0xAAA
v
Block 1 prevHash = 0xAAA hash = 0xBBB
|
v
Block 2 prevHash = 0xBBB hash = 0xCCCThe Genesis Block
The genesis block is the first block in any blockchain. It is special because it has no parent — its previousHash is typically all zeros.
Every other block can be traced back to genesis, which acts as the shared root of trust for the entire network.
Genesis = {
previousHash: 0x0000000000000000
timestamp: 1438269973
transactions: []
}Why the Backward Link Matters
The backward link makes tampering obvious. If someone alters a transaction in an old block, that block's hash changes.
But the next block stored the old hash in its previousHash field, so the link breaks. The mismatch is instantly detectable.
Chains Are Append-Only
Blockchains are append-only data structures. You can add new blocks to the tip, but you cannot insert or delete blocks in the middle without breaking every link that follows.
This property is the foundation of blockchain immutability.
Block Height
Block height is the number of blocks between a given block and the genesis block. Genesis is height 0, the next block is height 1, and so on.
Height gives every block a clear position and lets the network agree on which chain is longest.
height 0 -> Genesis
height 1 -> Block 1
height 2 -> Block 2
...
height N -> latest blockTransactions Inside a Block
The block body holds an ordered list of transactions. Order matters: it determines the final state after the block is applied.
Once a block is finalized, the transactions it contains — and their order — are fixed forever.
Block 12 body:
tx[0]: Alice -> Bob (5 ETH)
tx[1]: Bob -> Carol (2 ETH)
tx[2]: Carol -> Dave (1 ETH)Block Size and Limits
Blocks cannot grow without limit. Each chain sets a cap — Bitcoin uses a byte limit, while Ethereum caps the total gas a block may consume.
These limits keep blocks small enough to propagate quickly across the network.
Identifying a Block by Its Hash
A block's identity is its hash — the output of running its header through a cryptographic hash function.
Change any field in the header and the hash changes completely. That is why hashes act as tamper-evident fingerprints for blocks.
blockHash = sha256(
previousHash + timestamp +
merkleRoot + nonce
)Putting It Together
A blockchain is simply a linked list of blocks where each link is a cryptographic hash of the prior block.
This combination of ordering, hashing, and append-only writes is what makes the chain trustworthy without any central authority.
Quick Check
Test your understanding of how blocks connect.
Recap: Blocks and Chains
You learned that:
- A block has a header (metadata) and a body (transactions)
- Blocks link by storing the previousHash
- The genesis block is the root with no parent
- Chains are append-only, making them immutable
- A block's identity is its hash
Next, we explore how Merkle Trees summarize all transactions efficiently.
Häufig gestellte Fragen
Ist die Lektion „Blöcke und Chains“ kostenlos?
Ja — der vollständige Text von „Blöcke und Chains“ ist hier im Web kostenlos zu lesen. Um sie interaktiv zu üben (integrierter Code-Editor und 24/7 KI-Tutor) und den Rest des Web3 & DApp Development Fundamentals-Kurses freizuschalten, upgrade auf CoddyKit PRO. Der Web3 & DApp Development Fundamentals-Kurs umfasst insgesamt 4 Lektionen.
Was lerne ich in „Blöcke und Chains“?
Wie Blöcke verknüpft werden Du übst Web3 & DApp Development Fundamentals mit praktischem Code, den du direkt im Browser ausführst, und ein 24/7 KI-Tutor beantwortet deine Fragen während du die Lektion bearbeitest.
Brauche ich Erfahrung, um Web3 & DApp Development Fundamentals zu starten?
Keine Vorkenntnisse erforderlich. Web3 & DApp Development Fundamentals auf CoddyKit ist für Anfänger bis fortgeschrittene Lernende strukturiert, sodass du hier starten oder von Anfang an beginnen und in deinem eigenen Tempo voranschreiten kannst. Dies ist Lektion 1 von 4.
Wie lange dauert die Lektion „Blöcke und Chains“?
Die meisten CoddyKit-Lektionen dauern etwa 5–10 Minuten. Jede ist kompakt und interaktiv, sodass du stetig Fortschritte machst und genau dort weitermachst, wo du aufgehört hast – im Web und in der App.
Kann ich in dieser Web3 & DApp Development Fundamentals-Lektion Code schreiben und ausführen?
Ja. Jede Web3 & DApp Development Fundamentals-Lektion enthält einen integrierten Code-Editor, sodass du echten Code direkt in deinem Browser schreibst und ausführst und sofort KI-Feedback erhältst — ohne lokale Einrichtung erforderlich.
Alle Lektionen in diesem Kurs
- Blöcke und Chains
- Merkle-Bäume
- Hashing in der Blockchain
- Verteilte Ledger