Angewandte Medizinphysik 1 – Teil 2 Quiz
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Questions and Answers

Im Kreisbeschleuniger bewegen sich die Teilchen auf einer ______ Bahn.

kreisförmigen

Die ______-Kraft wirkt auf ein bewegtes, elektrisch geladenes Teilchen in einem Magnetfeld.

Lorentz

Der Hall-Effekt beschreibt die Entstehung einer ______ an der Seite eines Leiters, wenn ein Strom hindurchfließt und er einem Magnetfeld ausgesetzt wird.

Spannung

Kräfte zwischen Leitern entstehen, wenn diese ______ führen.

<p>Strom</p> Signup and view all the answers

Das ______ ist ein Maß für die Stärke eines Magneten und hängt von der Stromstärke und der Windungszahl einer Spule ab.

<p>magnetische Moment</p> Signup and view all the answers

Die Richtung der Feldlinien im Magnetfeld geht vom ______ zum Südpolgebiet.

<p>Nordpolgebiet</p> Signup and view all the answers

Ein Magnetoskop ist ein einfaches Gerät, um ein ______ nachzuweisen.

<p>Magnetfeld</p> Signup and view all the answers

Magnetische Monopole existieren nach den aktuellen Kenntnissen ______.

<p>nicht</p> Signup and view all the answers

Der Umfang eines Ringes wird durch die Formel 2 ⋅ 𝑟 ⋅ 𝜋 beschrieben, wobei 𝑟 für den ______ steht.

<p>Radius</p> Signup and view all the answers

Die ______ beschreibt die Kraft, die auf eine bewegte Ladung in einem Magnetfeld wirkt.

<p>Lorentz-Kraft</p> Signup and view all the answers

Der ______ ist ein Phänomen, bei dem eine Spannung in einem Leiter aufgrund eines äußeren Magnetfeldes erzeugt wird.

<p>Hall-Effekt</p> Signup and view all the answers

Die Kräfte zwischen Leitern können aufgrund des durch den Strom erzeugten ______ beschrieben werden.

<p>Magnetfelds</p> Signup and view all the answers

Das ______ eines Magneten beschreibt die Stärke und die Richtung des Magnetfeldes.

<p>Magnetische Moment</p> Signup and view all the answers

Die magnetische Feldstärke H wird in einem homogenen Magnetfeld definiert als die Kraft pro ______.

<p>Einheit</p> Signup and view all the answers

Der magnetische Fluss φ berechnet sich als Produkt aus der magnetischen ______ und der Fläche, die das Feld durchdringt.

<p>Flussdichte</p> Signup and view all the answers

Die Einheit des magnetischen Flusses ist ______.

<p>Weber</p> Signup and view all the answers

Die __________ beschreibt die Kraft, die auf einen stromdurchflossenen Leiter in einem Magnetfeld wirkt.

<p>Lorentz-Kraft</p> Signup and view all the answers

Im Hall-Effekt wird eine Spannung __________, wenn ein Leiter senkrecht zu einem Magnetfeld durchflossen wird.

<p>erzeugt</p> Signup and view all the answers

Die Kraft zwischen zwei parallelen Leitern ist anziehend, wenn die Ströme __________ gerichtet sind.

<p>parallel</p> Signup and view all the answers

Das __________ ist ein Maß dafür, wie stark ein magnetischer Dipol sich nach einem externen Magnetfeld ausrichten möchte.

<p>magnetische Moment</p> Signup and view all the answers

Bei __________ gerichtetem Strom in zwei parallelen Leitern stoßen sich diese ab.

<p>entgegen</p> Signup and view all the answers

Eine __________ wird von einem sich ändernden magnetischen Fluss durch eine Induktionsspule erzeugt.

<p>elektrische Spannung</p> Signup and view all the answers

Die __________ zwischen zwei Drahtleitern variiert mit dem Abstand und der Stromstärke.

<p>Kraft</p> Signup and view all the answers

Um das magnetische Moment zu berechnen, wird analog vorgegangen wie beim elektrischen __________.

<p>Dipol</p> Signup and view all the answers

Study Notes

Angewandte Medizinphysik 1 – Teil 2

  • Inhaltsverzeichnis: Das Dokument enthält Kapitel zu Elektrostatik, Magnetismus, Influenz, elektrischem Potential, Spannung, Kondensatoren, und weiteren Themen.
  • Abkürzungen/Einheiten: Die verwendeten Abkürzungen und Einheiten sind im Laufe des Dokuments definiert. (z.B. Q für Ladung, C für Coulomb, W für Arbeit, E für Feldstärke, usw.)
  • Einführung (Kapitel 1): Die Einführung stellt Elektrizität und Magnetismus als wichtige Konzepte für die Radiologietechnologie vor.
  • Elektrostatik (Kapitel 2): Dieses Kapitel behandelt ruhende elektrische Ladungen, ihre Eigenschaften, das Coulombsche Gesetz und die elektrische Feldstärke.
  • Elektrisches Feld (Kapitel 2.2): Das elektrische Feld wird als Zustand eines Raumes definiert, in dem geladene Körper Kräfte erfahren. Dieses Kapitel beschreibt Feldlinien, die die Richtung und Stärke des Feldes visualisieren. Optische Information über die Feldstärke: Die Feldlinienverteilung zeigt die Feldstärke an (dichtere Linien entsprechen stärkere Felder).
  • Influenz (Kapitel 2.3): Dieses Kapitel beschreibt die Ladungstrennung in einem Leiter durch Einbringen in ein elektrisches Feld.
  • Elektrischer Dipol und Dipolmoment (Kapitel 2.4): Der elektrische Dipol besteht aus getrennten, entgegengesetzten Ladungen. Behandelt wird das Verhalten eines Dipols in einem homogenen Feld und das Drehmoment, das auf den Dipol im Feld wirkt.
  • Dielektrika (Kapitel 2.5): Eigenschaften und Verhalten von Dielektrika im elektrischen Feld. Dielektrika sind Stoffe, die im Feld polarisieren (ihre Ladung verschieben) und das Feld abschwächen.
  • Kondensatoren (Kapitel 2.6): Speicherung von elektrischer Energie durch zwei leitende Platten, die durch ein Isolator getrennt sind. Behandelt werden Parallel- und Serienschaltungen sowie die Kapazität.
  • Kapitel 3 (Magnetismus): Dieses Kapitel behandelt die Grundlagen, Entstehung und Messung von Magnetfeldern.
  •  Magnetfelder (Kapitel 3.1): Permanente Magnete, elektrische Ladungen und Strom induzieren Magnetfelder. Magnetfeldmessung, Definition der Feldstärken etc
  • Magnetische Feldstärke (Kapitel 3.1): Definition H, wobei mit der Flussdichte B zusammenhängt.
  • Magnetfelder in der Umgebung von Strömen oder sich ändernder elektrischer Felder (Kapitel 3.2): Kräfte, die auf Leiter und Ladungen wirken, insbesondere die Bestimmung der Kraft zwischen zwei Leitern oder an einem einzelnen Leiter.
  •  Kräfte auf Ladungen (Kapitel 3.3): Die Kräfte/Lorentz-Kraft auf bewegte Ladungen in einem Magnetfeld werden beschrieben. Beispielsweise die Erklärung von Kreisbeschleunigern.
  • Magnetischer Dipol und magnetisches Moment (Kapitel 3.4): Analog zum elektrischen Dipol definiert wird das magnetische Moment als Vektor, der die Stärke der magnetischen Eigenschaften des dipolarförmigen Körpers darstellt.
  • Elektromagnetische Induktion (Kapitel 3.5): Das induzierte Spannung (Spannungsstoß) durch zeitlich veränderliche Magnetfelder oder Bewegung der Leiter im Feld wird beschrieben.
  • Anwendung: Generator (Kapitel 3.5.3): Umwandlung von mechanischer Energie in elektrische Energie durch Nutzung von dynamischen Magnetfeldern.
  • Anwendung: Transformator (Kapitel 3.5.4): Transformatoren, zur Spannungswandlung bei Wechselstrom, wird mithilfe von Induktionsspule, wobei sich die Induktionsspannung und die Windungszahlen verhalten.
  • Einteilung von Stoffen nach ihrem Verhalten im Magnetfeld (Kapitel 3.6): Diamagnetische, paramagnetische und ferromagnetische Stoffe. Ihre unterschiedlichen Reaktionen auf Magnetfelder werden analysiert.

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Testen Sie Ihr Wissen über die Grundlagen der Elektrostatik und des Magnetismus in der Medizinphysik. Dieses Quiz behandelt wichtige Konzepte wie elektrische Ladungen, das Coulombsche Gesetz und das elektrische Feld. Ideal für Studierende der Radiologietechnologie.

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