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Questions and Answers
Im Kreisbeschleuniger bewegen sich die Teilchen auf einer ______ Bahn.
Im Kreisbeschleuniger bewegen sich die Teilchen auf einer ______ Bahn.
kreisförmigen
Die ______-Kraft wirkt auf ein bewegtes, elektrisch geladenes Teilchen in einem Magnetfeld.
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.
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.
Kräfte zwischen Leitern entstehen, wenn diese ______ führen.
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Das ______ ist ein Maß für die Stärke eines Magneten und hängt von der Stromstärke und der Windungszahl einer Spule ab.
Das ______ ist ein Maß für die Stärke eines Magneten und hängt von der Stromstärke und der Windungszahl einer Spule ab.
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Die Richtung der Feldlinien im Magnetfeld geht vom ______ zum Südpolgebiet.
Die Richtung der Feldlinien im Magnetfeld geht vom ______ zum Südpolgebiet.
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Ein Magnetoskop ist ein einfaches Gerät, um ein ______ nachzuweisen.
Ein Magnetoskop ist ein einfaches Gerät, um ein ______ nachzuweisen.
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Magnetische Monopole existieren nach den aktuellen Kenntnissen ______.
Magnetische Monopole existieren nach den aktuellen Kenntnissen ______.
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Der Umfang eines Ringes wird durch die Formel 2 ⋅ 𝑟 ⋅ 𝜋 beschrieben, wobei 𝑟 für den ______ steht.
Der Umfang eines Ringes wird durch die Formel 2 ⋅ 𝑟 ⋅ 𝜋 beschrieben, wobei 𝑟 für den ______ steht.
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Die ______ beschreibt die Kraft, die auf eine bewegte Ladung in einem Magnetfeld wirkt.
Die ______ beschreibt die Kraft, die auf eine bewegte Ladung in einem Magnetfeld wirkt.
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Der ______ ist ein Phänomen, bei dem eine Spannung in einem Leiter aufgrund eines äußeren Magnetfeldes erzeugt wird.
Der ______ ist ein Phänomen, bei dem eine Spannung in einem Leiter aufgrund eines äußeren Magnetfeldes erzeugt wird.
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Die Kräfte zwischen Leitern können aufgrund des durch den Strom erzeugten ______ beschrieben werden.
Die Kräfte zwischen Leitern können aufgrund des durch den Strom erzeugten ______ beschrieben werden.
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Das ______ eines Magneten beschreibt die Stärke und die Richtung des Magnetfeldes.
Das ______ eines Magneten beschreibt die Stärke und die Richtung des Magnetfeldes.
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Die magnetische Feldstärke H wird in einem homogenen Magnetfeld definiert als die Kraft pro ______.
Die magnetische Feldstärke H wird in einem homogenen Magnetfeld definiert als die Kraft pro ______.
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Der magnetische Fluss φ berechnet sich als Produkt aus der magnetischen ______ und der Fläche, die das Feld durchdringt.
Der magnetische Fluss φ berechnet sich als Produkt aus der magnetischen ______ und der Fläche, die das Feld durchdringt.
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Die Einheit des magnetischen Flusses ist ______.
Die Einheit des magnetischen Flusses ist ______.
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Die __________ beschreibt die Kraft, die auf einen stromdurchflossenen Leiter in einem Magnetfeld wirkt.
Die __________ beschreibt die Kraft, die auf einen stromdurchflossenen Leiter in einem Magnetfeld wirkt.
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Im Hall-Effekt wird eine Spannung __________, wenn ein Leiter senkrecht zu einem Magnetfeld durchflossen wird.
Im Hall-Effekt wird eine Spannung __________, wenn ein Leiter senkrecht zu einem Magnetfeld durchflossen wird.
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Die Kraft zwischen zwei parallelen Leitern ist anziehend, wenn die Ströme __________ gerichtet sind.
Die Kraft zwischen zwei parallelen Leitern ist anziehend, wenn die Ströme __________ gerichtet sind.
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Das __________ ist ein Maß dafür, wie stark ein magnetischer Dipol sich nach einem externen Magnetfeld ausrichten möchte.
Das __________ ist ein Maß dafür, wie stark ein magnetischer Dipol sich nach einem externen Magnetfeld ausrichten möchte.
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Bei __________ gerichtetem Strom in zwei parallelen Leitern stoßen sich diese ab.
Bei __________ gerichtetem Strom in zwei parallelen Leitern stoßen sich diese ab.
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Eine __________ wird von einem sich ändernden magnetischen Fluss durch eine Induktionsspule erzeugt.
Eine __________ wird von einem sich ändernden magnetischen Fluss durch eine Induktionsspule erzeugt.
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Die __________ zwischen zwei Drahtleitern variiert mit dem Abstand und der Stromstärke.
Die __________ zwischen zwei Drahtleitern variiert mit dem Abstand und der Stromstärke.
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Um das magnetische Moment zu berechnen, wird analog vorgegangen wie beim elektrischen __________.
Um das magnetische Moment zu berechnen, wird analog vorgegangen wie beim elektrischen __________.
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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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Description
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.