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Questions and Answers
Welche Eigenschaft haben Magnete?
Welche Eigenschaft haben Magnete?
- Sie haben nur einen Pol.
- Sie können in verschiedene Magnetfelder unterteilt werden.
- Sie bestehen immer aus zwei Polen: Nord und Süd. (correct)
- Ihre Pole lassen sich einfach trennen.
Was passiert, wenn ein Permanentmagnet zerbrochen wird?
Was passiert, wenn ein Permanentmagnet zerbrochen wird?
- Es verbleibt ein Magnetpol.
- Es entstehen keine neuen Pole.
- Die Bruchflächen bilden neue Nord- und Südpole. (correct)
- Der Magnet verliert seine magnetischen Eigenschaften.
Wie wird das magnetische Feld dargestellt?
Wie wird das magnetische Feld dargestellt?
- Durch Feldlinien, die immer geschlossen sind. (correct)
- Durch eine räumliche Verteilung ohne Verbindung.
- Durch einzelne Punkte im Raum.
- Durch neutrale Bereiche ohne Orientierung.
In welcher Richtung verlaufen die Feldlinien eines Magneten?
In welcher Richtung verlaufen die Feldlinien eines Magneten?
Was gibt die Dichte der Feldlinien an?
Was gibt die Dichte der Feldlinien an?
Welche Aussage über magnetische Monopole ist korrekt?
Welche Aussage über magnetische Monopole ist korrekt?
Welche Aussage beschreibt die Kraftwirkung im magnetischen Feld am besten?
Welche Aussage beschreibt die Kraftwirkung im magnetischen Feld am besten?
In welchem Aspekt sind magnetische Felder und elektrische Felder ähnlich?
In welchem Aspekt sind magnetische Felder und elektrische Felder ähnlich?
Was geschieht, wenn ein Paramagnet in ein magnetisches Feld gebracht wird?
Was geschieht, wenn ein Paramagnet in ein magnetisches Feld gebracht wird?
Wie verhält sich die Spannungsstoß an einer Induktionsspule im Vakuum im Vergleich zu einem magnetischen Feld?
Wie verhält sich die Spannungsstoß an einer Induktionsspule im Vakuum im Vergleich zu einem magnetischen Feld?
Welche der folgenden Aussagen über ferromagnetische Stoffe ist korrekt?
Welche der folgenden Aussagen über ferromagnetische Stoffe ist korrekt?
Was geschieht mit den Weissschen Bezirken, wenn ein äußeres Magnetfeld angelegt wird?
Was geschieht mit den Weissschen Bezirken, wenn ein äußeres Magnetfeld angelegt wird?
Was beschreibt die Beweglichkeit der Dipole in einem Magnetfeld?
Was beschreibt die Beweglichkeit der Dipole in einem Magnetfeld?
Welcher Faktor beeinflusst die relative Permeabilität (
μr
) von ferromagnetischen Stoffen?
Welcher Faktor beeinflusst die relative Permeabilität ( μr ) von ferromagnetischen Stoffen?
Was geschieht mit den magnetischen Momenten der Elektronen in ferromagnetischen Stoffen ohne äußeres Magnetfeld?
Was geschieht mit den magnetischen Momenten der Elektronen in ferromagnetischen Stoffen ohne äußeres Magnetfeld?
Welche Aussage über die Temperaturbewegung in einem Magnetfeld ist falsch?
Welche Aussage über die Temperaturbewegung in einem Magnetfeld ist falsch?
Was beschreibt die Lorentz-Kraft in einem Magnetfeld?
Was beschreibt die Lorentz-Kraft in einem Magnetfeld?
Welche Bedingung muss erfüllt sein, damit die Lorentz-Kraft maximal ist?
Welche Bedingung muss erfüllt sein, damit die Lorentz-Kraft maximal ist?
Was passiert mit dem Bahnradius eines elektrisch geladenen Teilchens, wenn seine Geschwindigkeit erhöht wird?
Was passiert mit dem Bahnradius eines elektrisch geladenen Teilchens, wenn seine Geschwindigkeit erhöht wird?
Welche Rolle spielen die linke Hand Regel und die rechte Hand Regel im Elektromagnetismus?
Welche Rolle spielen die linke Hand Regel und die rechte Hand Regel im Elektromagnetismus?
Was ist eine wichtige Eigenschaft der Umlauffrequenz von Teilchen in einem Zykotron?
Was ist eine wichtige Eigenschaft der Umlauffrequenz von Teilchen in einem Zykotron?
Was versteht man unter elektromagnetischer Induktion?
Was versteht man unter elektromagnetischer Induktion?
Welche der folgenden Aussagen über den Einfluss von Magnetfeldern auf elektrische Ströme ist korrekt?
Welche der folgenden Aussagen über den Einfluss von Magnetfeldern auf elektrische Ströme ist korrekt?
Was geschieht mit ruhenden Leitern, die sich in einem sich ändernden Magnetfeld befinden?
Was geschieht mit ruhenden Leitern, die sich in einem sich ändernden Magnetfeld befinden?
Was beschreibt die linke Faustregel in Bezug auf den Elektronenfluss?
Was beschreibt die linke Faustregel in Bezug auf den Elektronenfluss?
Welches Element hat keinen Einfluss auf die Stärke eines Magnetfeldes in der Spule?
Welches Element hat keinen Einfluss auf die Stärke eines Magnetfeldes in der Spule?
Wie berechnet sich die magnetische Feldstärke H in einer Leiterschleife?
Wie berechnet sich die magnetische Feldstärke H in einer Leiterschleife?
Welche Aussage über das Magnetfeld einer langen Spule ist korrekt?
Welche Aussage über das Magnetfeld einer langen Spule ist korrekt?
Welche der folgenden Größen ist keine Komponente bei der Berechnung der Magnetfeldstärke in einer langen Spule?
Welche der folgenden Größen ist keine Komponente bei der Berechnung der Magnetfeldstärke in einer langen Spule?
Was ist die Hauptursache für die Aufhebung der Komponenten normal zur Symmetrieachse in einer Leiterschleife?
Was ist die Hauptursache für die Aufhebung der Komponenten normal zur Symmetrieachse in einer Leiterschleife?
Welcher Faktor ist entscheidend für die Berechnung der Windungsdichte n in einer Spule?
Welcher Faktor ist entscheidend für die Berechnung der Windungsdichte n in einer Spule?
Was ist eine falsche Anwendung des rechten Handregel, wenn es um die Richtung der Stromleiter geht?
Was ist eine falsche Anwendung des rechten Handregel, wenn es um die Richtung der Stromleiter geht?
Was beschreibt die Richtung der Feldlinien um einen stromdurchflossenen Leiter?
Was beschreibt die Richtung der Feldlinien um einen stromdurchflossenen Leiter?
Zu welchem Zweck wird die Formel $Q imes v = I imes l$ verwendet?
Zu welchem Zweck wird die Formel $Q imes v = I imes l$ verwendet?
Welches Element ist kein Bestandteil der magnetischen Feldstärke?
Welches Element ist kein Bestandteil der magnetischen Feldstärke?
Was ist eine wichtige Annahme über magnetische Felder?
Was ist eine wichtige Annahme über magnetische Felder?
Was beschreibt ein homogenes Magnetfeld?
Was beschreibt ein homogenes Magnetfeld?
Wie wird die magnetische Feldstärke in der SI-Einheit definiert?
Wie wird die magnetische Feldstärke in der SI-Einheit definiert?
Welche Regel beschreibt die Orientierung der Feldlinien in einem Magnetfeld?
Welche Regel beschreibt die Orientierung der Feldlinien in einem Magnetfeld?
Was erzeugt ein bewegter elektrischer Ladung?
Was erzeugt ein bewegter elektrischer Ladung?
Welche der folgenden Aussagen zu magnetischen Dipolen ist richtig?
Welche der folgenden Aussagen zu magnetischen Dipolen ist richtig?
Was beschreibt die magnetische Feldstärke H?
Was beschreibt die magnetische Feldstärke H?
Welcher Zusammenhang hat die magnetische Flussdichte B zur magnetischen Feldstärke H?
Welcher Zusammenhang hat die magnetische Flussdichte B zur magnetischen Feldstärke H?
Was beschreibt die magnetische Permeabilität μ eines Materials?
Was beschreibt die magnetische Permeabilität μ eines Materials?
Was ist die SI-Einheit für den magnetischen Fluss?
Was ist die SI-Einheit für den magnetischen Fluss?
Wie wird der magnetische Fluss Φ in einem homogenen Magnetfeld bestimmt?
Wie wird der magnetische Fluss Φ in einem homogenen Magnetfeld bestimmt?
Was bedeutet die Beziehung B = μ ⋅ H?
Was bedeutet die Beziehung B = μ ⋅ H?
Welche Eigenschaften hat die magnetische Permeabilität μr?
Welche Eigenschaften hat die magnetische Permeabilität μr?
Was beschreibt der Begriff 'magnetischer Dipol'?
Was beschreibt der Begriff 'magnetischer Dipol'?
Auf welche Weise beeinflusst die Windungszahl n in einer Spule die magnetische Feldstärke?
Auf welche Weise beeinflusst die Windungszahl n in einer Spule die magnetische Feldstärke?
Was besagt die Aussage: 'In einem magnetischen Feld ist der Gesamtfluss durch eine geschlossene Fläche immer Null'?
Was besagt die Aussage: 'In einem magnetischen Feld ist der Gesamtfluss durch eine geschlossene Fläche immer Null'?
Wie definiert man die magnetische Flussdichte B in Bezug auf die magnetische Feldstärke H und die Permeabilität μ?
Wie definiert man die magnetische Flussdichte B in Bezug auf die magnetische Feldstärke H und die Permeabilität μ?
Welcher Faktor beeinflusst die Stärke des Drehmoments auf die Magnetnadel direkt?
Welcher Faktor beeinflusst die Stärke des Drehmoments auf die Magnetnadel direkt?
Wie ist die Einheit der speziellen magnetischen Permeabilität μ0 definiert?
Wie ist die Einheit der speziellen magnetischen Permeabilität μ0 definiert?
In welchem Fall ist die Beziehung B ∝ H nicht anwendbar?
In welchem Fall ist die Beziehung B ∝ H nicht anwendbar?
Was ist die Funktion der magnetischen Flussdichte B in der Auslegung von Magnetfeldern?
Was ist die Funktion der magnetischen Flussdichte B in der Auslegung von Magnetfeldern?
Der Effekt des Diamagnetismus wird immer vollständig wahrgenommen und stört keine anderen Effekte.
Der Effekt des Diamagnetismus wird immer vollständig wahrgenommen und stört keine anderen Effekte.
Ein Diamagnet erzeugt ein Magnetfeld, das in die gleiche Richtung wie das äußere Magnetfeld zeigt.
Ein Diamagnet erzeugt ein Magnetfeld, das in die gleiche Richtung wie das äußere Magnetfeld zeigt.
Die Flussdichte B in einem Diamagnet ist im Inneren des Körpers verstärkt.
Die Flussdichte B in einem Diamagnet ist im Inneren des Körpers verstärkt.
Der Spannungsstoß an einer Induktionsspule im Vakuum ist normalerweise geringer als in einem magnetischen Feld.
Der Spannungsstoß an einer Induktionsspule im Vakuum ist normalerweise geringer als in einem magnetischen Feld.
Ein perfekter Diamagnet kann magnetische Feldlinien nicht vollständig aus seinem Inneren verdrängen.
Ein perfekter Diamagnet kann magnetische Feldlinien nicht vollständig aus seinem Inneren verdrängen.
In nichtmagnetischen Materialien sind die Elementarmagnete geordnet.
In nichtmagnetischen Materialien sind die Elementarmagnete geordnet.
Die Annäherung eines Magneten an ein nichtmagnetisches Material führt zur Zerstörung der Elementarmagnete.
Die Annäherung eines Magneten an ein nichtmagnetisches Material führt zur Zerstörung der Elementarmagnete.
Die magnetische Ausrichtung von Elementarmagneten in einem Material ist unabhängig von äußeren Magnetfeldern.
Die magnetische Ausrichtung von Elementarmagneten in einem Material ist unabhängig von äußeren Magnetfeldern.
Die magnetische Flussdichte wird in einem Vakuum nicht verstärkt.
Die magnetische Flussdichte wird in einem Vakuum nicht verstärkt.
Ferromagnetische Stoffe weisen eine stärkere Verstärkung der magnetischen Flussdichte auf als paramagnetische Stoffe.
Ferromagnetische Stoffe weisen eine stärkere Verstärkung der magnetischen Flussdichte auf als paramagnetische Stoffe.
Eisen und Stahl sind Beispiele für paramagnetische Stoffe.
Eisen und Stahl sind Beispiele für paramagnetische Stoffe.
Die anisotropen Eigenschaften von ferromagnetischen Stoffen sind unabhängig von der Feldstärke.
Die anisotropen Eigenschaften von ferromagnetischen Stoffen sind unabhängig von der Feldstärke.
Die Weissschen Bezirke eines ferromagnetischen Materials sind unter einem äußeren Magnetfeld gleichmäßig ausgerichtet.
Die Weissschen Bezirke eines ferromagnetischen Materials sind unter einem äußeren Magnetfeld gleichmäßig ausgerichtet.
Die temperaturelle Bewegung von Teilchen verstärkt die Ausrichtung der Dipole in einem Magnetfeld.
Die temperaturelle Bewegung von Teilchen verstärkt die Ausrichtung der Dipole in einem Magnetfeld.
Ein Paramagnet hat kein permanentes magnetisches Moment.
Ein Paramagnet hat kein permanentes magnetisches Moment.
Bei der Einführung eines äußeren Magnetfeldes nehmen die magnetischen Momente der Elektronen in einem Ferromagneten eine zufällige Stellung ein.
Bei der Einführung eines äußeren Magnetfeldes nehmen die magnetischen Momente der Elektronen in einem Ferromagneten eine zufällige Stellung ein.
Die Biot-Savart-Kraft ist maximal, wenn der stromdurchflossene Leiter und das Magnetfeld parallel zueinander verlaufen.
Die Biot-Savart-Kraft ist maximal, wenn der stromdurchflossene Leiter und das Magnetfeld parallel zueinander verlaufen.
Das Coulomb-Gesetz beschreibt die Erzeugung elektrischer Felder durch Magnetfelder.
Das Coulomb-Gesetz beschreibt die Erzeugung elektrischer Felder durch Magnetfelder.
Die Lorentz-Kraft wirkt auf einen ruhenden Elektron, das sich in einem Magnetfeld befindet.
Die Lorentz-Kraft wirkt auf einen ruhenden Elektron, das sich in einem Magnetfeld befindet.
Die Maxwell-Gleichungen wurden zuerst von James Clerk Maxwell in den Jahren 1861-1864 formuliert.
Die Maxwell-Gleichungen wurden zuerst von James Clerk Maxwell in den Jahren 1861-1864 formuliert.
Nach dem dritten Newton'schen Axiom bewirken Stromdurchflossene Leiter keine Wechselwirkungen mit einem Permanentmagneten.
Nach dem dritten Newton'schen Axiom bewirken Stromdurchflossene Leiter keine Wechselwirkungen mit einem Permanentmagneten.
Der Begriff 'monopol' bezieht sich auf die Existenz von magnetischen Punktladungen.
Der Begriff 'monopol' bezieht sich auf die Existenz von magnetischen Punktladungen.
Die elektromagnetische Induktion beschreibt, wie zeitlich veränderliche magnetische Felder elektrische Spannungen erzeugen.
Die elektromagnetische Induktion beschreibt, wie zeitlich veränderliche magnetische Felder elektrische Spannungen erzeugen.
Ein Permanentmagnet erzeugt immer eine Kraft auf einen ruhenden, stromdurchflossenen Leiter.
Ein Permanentmagnet erzeugt immer eine Kraft auf einen ruhenden, stromdurchflossenen Leiter.
Die Beziehung $F = Q imes v imes B$ beschreibt die Lorentz-Kraft für bewegte Ladungen.
Die Beziehung $F = Q imes v imes B$ beschreibt die Lorentz-Kraft für bewegte Ladungen.
Stromdurchflossene Leiter erzeugen kein Magnetfeld um sich herum, wenn sie sich in Ruhe befinden.
Stromdurchflossene Leiter erzeugen kein Magnetfeld um sich herum, wenn sie sich in Ruhe befinden.
Ein Hufeisenmagnet hat die gleiche magnetische Struktur wie ein Stabmagnet.
Ein Hufeisenmagnet hat die gleiche magnetische Struktur wie ein Stabmagnet.
Die magnetische Flussdichte $B$ ist unabhängig von der Stärke des angelegten Magnetfeldes $H$.
Die magnetische Flussdichte $B$ ist unabhängig von der Stärke des angelegten Magnetfeldes $H$.
Eine stromdurchflossene Spule erzeugt ein gleichmäßiges Magnetfeld, das als homogen betrachtet werden kann.
Eine stromdurchflossene Spule erzeugt ein gleichmäßiges Magnetfeld, das als homogen betrachtet werden kann.
Magnetische Felder wirken nur auf permanente Magnete und nicht auf Elektronen in Bewegung.
Magnetische Felder wirken nur auf permanente Magnete und nicht auf Elektronen in Bewegung.
Der magnetische Dipol hat eine ähnliche Funktionsweise wie ein elektrischer Dipol, da beide ein Feld erzeugen.
Der magnetische Dipol hat eine ähnliche Funktionsweise wie ein elektrischer Dipol, da beide ein Feld erzeugen.
Im homogenen elektrostatischen Feld wirkt die Kraft auf die positive Ladung in derselben Richtung wie auf die negative Ladung.
Im homogenen elektrostatischen Feld wirkt die Kraft auf die positive Ladung in derselben Richtung wie auf die negative Ladung.
Das Dipolmoment ist definiert als das Produkt der elektrischen Ladung Q und dem Abstand l zwischen den Ladungen.
Das Dipolmoment ist definiert als das Produkt der elektrischen Ladung Q und dem Abstand l zwischen den Ladungen.
Das Drehmoment M wird durch die Formel $M = r⃗ × F ⃗$ beschrieben, wobei r⃗ der Abstand zwischen den Ladungen ist.
Das Drehmoment M wird durch die Formel $M = r⃗ × F ⃗$ beschrieben, wobei r⃗ der Abstand zwischen den Ladungen ist.
Das magnetische Moment ist ausschließlich das Ergebnis der Eigenrotation von Elektronen.
Das magnetische Moment ist ausschließlich das Ergebnis der Eigenrotation von Elektronen.
Eine Stromdichteverteilung kann kein magnetisches Moment erzeugen.
Eine Stromdichteverteilung kann kein magnetisches Moment erzeugen.
Eine bewegte Ladung Q erzeugt ein magnetisches Feld, das gleich ist dem eines fließenden Stroms I in einem Leiter der Länge l.
Eine bewegte Ladung Q erzeugt ein magnetisches Feld, das gleich ist dem eines fließenden Stroms I in einem Leiter der Länge l.
Die Richtung der Magnetfeldlinien um einen stromdurchflossenen Leiter folgt der Linken-Hand-Regel.
Die Richtung der Magnetfeldlinien um einen stromdurchflossenen Leiter folgt der Linken-Hand-Regel.
Ein homogenes Magnetfeld kann im Inneren einer unendlich langen, geraden Spule in Vakuum existieren.
Ein homogenes Magnetfeld kann im Inneren einer unendlich langen, geraden Spule in Vakuum existieren.
Die magnetische Feldstärke H wird in Volt pro Meter (V/m) gemessen.
Die magnetische Feldstärke H wird in Volt pro Meter (V/m) gemessen.
Magnetische Monopole existieren in der Natur, ähnlich wie elektrische Ladungen.
Magnetische Monopole existieren in der Natur, ähnlich wie elektrische Ladungen.
Die Gleichung $Q imes v = I imes l$ beschreibt die Beziehung zwischen Ladung, Geschwindigkeit und Strom über eine definierte Leiterlänge.
Die Gleichung $Q imes v = I imes l$ beschreibt die Beziehung zwischen Ladung, Geschwindigkeit und Strom über eine definierte Leiterlänge.
Es gibt eine „magnetische Ladung“, die analog zu elektrischen Ladungen funktionieren kann.
Es gibt eine „magnetische Ladung“, die analog zu elektrischen Ladungen funktionieren kann.
Bei der Messung der magnetischen Feldstärke wird die Homogenität des Feldes als wesentlich betrachtet.
Bei der Messung der magnetischen Feldstärke wird die Homogenität des Feldes als wesentlich betrachtet.
Die magnetische Feldstärke hat kein analoges Konzept in der Elektrizität.
Die magnetische Feldstärke hat kein analoges Konzept in der Elektrizität.
Die Feldlinien eines magnetischen Feldes verlaufen konzentrisch um einen stromdurchflossenen Leiter.
Die Feldlinien eines magnetischen Feldes verlaufen konzentrisch um einen stromdurchflossenen Leiter.
Der Begriff Magnetismus stammt von einer Region in Kleinasien namens ______.
Der Begriff Magnetismus stammt von einer Region in Kleinasien namens ______.
Die physikalische Erscheinung des Magnetismus äußert sich als Kraftwirkung zwischen Permanentmagneten und ______.
Die physikalische Erscheinung des Magnetismus äußert sich als Kraftwirkung zwischen Permanentmagneten und ______.
Magnetisches Gestein, das im Altertum in Magnesia gefunden wurde, nennt man ______.
Magnetisches Gestein, das im Altertum in Magnesia gefunden wurde, nennt man ______.
Bewegte elektrische ______ erzeugen ein Magnetfeld.
Bewegte elektrische ______ erzeugen ein Magnetfeld.
Ein magnetisches Feld wird beschrieben als ein ______, das von Magneten und elektrischen Ladungen erzeugt wird.
Ein magnetisches Feld wird beschrieben als ein ______, das von Magneten und elektrischen Ladungen erzeugt wird.
Im homogenen elektrostatischen Feld E wirkt auf die positive Ladung die Kraft F und auf die negative Ladung -______
Im homogenen elektrostatischen Feld E wirkt auf die positive Ladung die Kraft F und auf die negative Ladung -______
Das Drehmoment M wird durch die Formel M = r⃗ × ______ beschrieben.
Das Drehmoment M wird durch die Formel M = r⃗ × ______ beschrieben.
Das Dipolmoment p⃗ wird berechnet mit der Formel p⃗ = Q ⋅ ______.
Das Dipolmoment p⃗ wird berechnet mit der Formel p⃗ = Q ⋅ ______.
Bewegte elektrische Ladungen erzeugen ein ______.
Bewegte elektrische Ladungen erzeugen ein ______.
Jede Stromdichteverteilung führt zu einem ______ im Magnetfeld.
Jede Stromdichteverteilung führt zu einem ______ im Magnetfeld.
Der Daumen zeigt in Richtung des __________ (Elektronenflusses).
Der Daumen zeigt in Richtung des __________ (Elektronenflusses).
Die __________ einer Spule beschreibt das Paket aus n Ringleitern.
Die __________ einer Spule beschreibt das Paket aus n Ringleitern.
Die Stärke des Magnetfeldes im Innenraum einer langgestrickten __________ ist homogen.
Die Stärke des Magnetfeldes im Innenraum einer langgestrickten __________ ist homogen.
Die magnetische Feldstärke H in einer Leiterschleife wird durch die Formel __________ beschrieben.
Die magnetische Feldstärke H in einer Leiterschleife wird durch die Formel __________ beschrieben.
Die __________ des Magnetfeldes nimmt mit dem Abstand r ab.
Die __________ des Magnetfeldes nimmt mit dem Abstand r ab.
Die __________ gibt an, wie viele Windungen pro Längeneinheit in einer Spule vorhanden sind.
Die __________ gibt an, wie viele Windungen pro Längeneinheit in einer Spule vorhanden sind.
Die __________ zeigt die Richtung des elektrischen Stroms an (von + nach -).
Die __________ zeigt die Richtung des elektrischen Stroms an (von + nach -).
Die magnetische Feldkonstante wird durch das Symbol __________ dargestellt.
Die magnetische Feldkonstante wird durch das Symbol __________ dargestellt.
Eine sich mit der Geschwindigkeit v bewegende Ladung Q erzeugt das gleiche Magnetfeld wie ein Strom I der durch einen Leiter der Länge ______ fließt.
Eine sich mit der Geschwindigkeit v bewegende Ladung Q erzeugt das gleiche Magnetfeld wie ein Strom I der durch einen Leiter der Länge ______ fließt.
Die Feldlinien stehen normal auf die Stromrichtung und bilden um die Leiter konzentrische ______.
Die Feldlinien stehen normal auf die Stromrichtung und bilden um die Leiter konzentrische ______.
Die Richtung der Linien folgt der ______-Regel und der Rechte-Hand-Regel.
Die Richtung der Linien folgt der ______-Regel und der Rechte-Hand-Regel.
Ein magnetisches Feld entsteht durch eine ______ Ladung.
Ein magnetisches Feld entsteht durch eine ______ Ladung.
Die magnetische Feldstärke ist proportional zur ______ und zur Windungszahl n.
Die magnetische Feldstärke ist proportional zur ______ und zur Windungszahl n.
Ein homogenes Magnetfeld ist im Inneren einer unendlich langen, geraden ______ in Vakuum.
Ein homogenes Magnetfeld ist im Inneren einer unendlich langen, geraden ______ in Vakuum.
Es existiert keine „magnetische ______“, daher basieren unsere Annahmen über Magnetismus auf anderen Prinzipien.
Es existiert keine „magnetische ______“, daher basieren unsere Annahmen über Magnetismus auf anderen Prinzipien.
Der Körper versucht sich nach dem ______ auszurichten.
Der Körper versucht sich nach dem ______ auszurichten.
Die magnetische Feldstärke H ist ein Maß für das entstehende ______ in einem Magnetfeld.
Die magnetische Feldstärke H ist ein Maß für das entstehende ______ in einem Magnetfeld.
Für die Berechnung der magnetischen Feldstärke gilt die Beziehung Q⋅v=______⋅l.
Für die Berechnung der magnetischen Feldstärke gilt die Beziehung Q⋅v=______⋅l.
Die magnetische Feldstärke H ist ein Verhältnis zwischen dem maximalen mechanischen ______ und der Stärke des Magnetfeldes.
Die magnetische Feldstärke H ist ein Verhältnis zwischen dem maximalen mechanischen ______ und der Stärke des Magnetfeldes.
Die Orientierung des Magnetfeldes eines Leiters erfolgt mittels der ______-Regel.
Die Orientierung des Magnetfeldes eines Leiters erfolgt mittels der ______-Regel.
Das ______-Moment ist ein wichtiges Konzept im Zusammenhang mit magnetischen Feldern und Materialien.
Das ______-Moment ist ein wichtiges Konzept im Zusammenhang mit magnetischen Feldern und Materialien.
Das Magnetfeld um einen geraden Leiter verläuft in ______ Kreisen um den Leiter.
Das Magnetfeld um einen geraden Leiter verläuft in ______ Kreisen um den Leiter.
Die magnetische Feldstärke H nimmt linear mit der Stromstärke ______ zu.
Die magnetische Feldstärke H nimmt linear mit der Stromstärke ______ zu.
Die Formel zur Berechnung der magnetischen Feldstärke für unendlich lange geraden Leiter lautet H = I / ______.
Die Formel zur Berechnung der magnetischen Feldstärke für unendlich lange geraden Leiter lautet H = I / ______.
Die magnetische Feldstärke hängt auch vom ______ ab, also vom Abstand zum Leiter.
Die magnetische Feldstärke hängt auch vom ______ ab, also vom Abstand zum Leiter.
Die vektorielle Größe zur Beschreibung magnetischer Vorgänge verläuft von ______ nach NORD.
Die vektorielle Größe zur Beschreibung magnetischer Vorgänge verläuft von ______ nach NORD.
Der äußere Erdkern besteht aus __________ Metallen.
Der äußere Erdkern besteht aus __________ Metallen.
Die __________ des flüssigen Erdkerns führt zu Konvektionsströmungen.
Die __________ des flüssigen Erdkerns führt zu Konvektionsströmungen.
Strömungen aus __________ erzeugen magnetische Felder.
Strömungen aus __________ erzeugen magnetische Felder.
Die Drehung der Erde verstärkt die __________ der Flüssigkeitsströme.
Die Drehung der Erde verstärkt die __________ der Flüssigkeitsströme.
Die __________ im Erdinnern stabilisiert die Magnetfeldstruktur.
Die __________ im Erdinnern stabilisiert die Magnetfeldstruktur.
Permanentmagnete bestehen hauptsächlich aus __________, Nickel oder Kobalt.
Permanentmagnete bestehen hauptsächlich aus __________, Nickel oder Kobalt.
Permanentmagnete behalten ein gleichbleibendes __________.
Permanentmagnete behalten ein gleichbleibendes __________.
Permanentmagnete können __________ werden durch abklingendes magnetisches Wechselfeld.
Permanentmagnete können __________ werden durch abklingendes magnetisches Wechselfeld.
Die elementaren Bauteile, die ein magnetisches Moment besitzen, sind __________, Elektronen und Neutronen.
Die elementaren Bauteile, die ein magnetisches Moment besitzen, sind __________, Elektronen und Neutronen.
Ein mikroskopischer magnetischer __________ entsteht aufgrund unvollständiger Kompensation der elementaren Dipole.
Ein mikroskopischer magnetischer __________ entsteht aufgrund unvollständiger Kompensation der elementaren Dipole.
Die __________ zwischen Magnetfeldrichtung und geografischer Nordrichtung wird als Deklinationswinkel bezeichnet.
Die __________ zwischen Magnetfeldrichtung und geografischer Nordrichtung wird als Deklinationswinkel bezeichnet.
Das Magnetfeld der Erde erzeugt __________ in den elektrischen Leitern.
Das Magnetfeld der Erde erzeugt __________ in den elektrischen Leitern.
Die Magnetfeldstärke wird in __________ gemessen.
Die Magnetfeldstärke wird in __________ gemessen.
Eine __________ Anzahl an Kernteilchen im Atom führt zu einem Spin.
Eine __________ Anzahl an Kernteilchen im Atom führt zu einem Spin.
Ordnen Sie die Konzepte der elektromagnetischen Induktion den entsprechenden Beschreibungen zu:
Ordnen Sie die Konzepte der elektromagnetischen Induktion den entsprechenden Beschreibungen zu:
Ordnen Sie die Begriffe zu den jeweiligen Phänomenen im Elektromagnetismus zu:
Ordnen Sie die Begriffe zu den jeweiligen Phänomenen im Elektromagnetismus zu:
Ordnen Sie die physikalischen Konzepte den entsprechenden Eigenschaften zu:
Ordnen Sie die physikalischen Konzepte den entsprechenden Eigenschaften zu:
Ordnen Sie die Begriffe den richtigen Definitionen zu:
Ordnen Sie die Begriffe den richtigen Definitionen zu:
Ordnen Sie die verschiedenen Aspekte der elektromagnetischen Induktion den passenden Merkmale zu:
Ordnen Sie die verschiedenen Aspekte der elektromagnetischen Induktion den passenden Merkmale zu:
Ordne die folgenden magnetischen Felder den jeweiligen Beschreibungen zu:
Ordne die folgenden magnetischen Felder den jeweiligen Beschreibungen zu:
Ordne die folgenden Begriffe den richtigen Erklärungen zu:
Ordne die folgenden Begriffe den richtigen Erklärungen zu:
Ordne die folgenden magnetischen Konzepte den korrekten Aussagen zu:
Ordne die folgenden magnetischen Konzepte den korrekten Aussagen zu:
Ordne die folgenden Eigenschaften den entsprechenden Phänomenen im Magnetismus zu:
Ordne die folgenden Eigenschaften den entsprechenden Phänomenen im Magnetismus zu:
Ordne die folgenden Konzepte der elektrischen Ladung und Magnetfeld zu:
Ordne die folgenden Konzepte der elektrischen Ladung und Magnetfeld zu:
Ordnen Sie die folgenden Begriffe den passenden Beschreibungen zu:
Ordnen Sie die folgenden Begriffe den passenden Beschreibungen zu:
Ordnen Sie die folgenden Materialien ihrem magnetischen Verhalten zu:
Ordnen Sie die folgenden Materialien ihrem magnetischen Verhalten zu:
Ordnen Sie die folgenden Aussagen zu den entsprechenden magnetischen Konzepten zu:
Ordnen Sie die folgenden Aussagen zu den entsprechenden magnetischen Konzepten zu:
Ordnen Sie die folgenden Begriffe den Konzepten des Elektromagnetismus zu:
Ordnen Sie die folgenden Begriffe den Konzepten des Elektromagnetismus zu:
Ordnen Sie die folgenden Effekte den passenden Magnettypen zu:
Ordnen Sie die folgenden Effekte den passenden Magnettypen zu:
Ordnen Sie die folgenden Magnetphänomene den entsprechenden Erklärungen zu:
Ordnen Sie die folgenden Magnetphänomene den entsprechenden Erklärungen zu:
Ordnen Sie die folgenden magnetischen Elemente den entsprechenden Eigenschaften zu:
Ordnen Sie die folgenden magnetischen Elemente den entsprechenden Eigenschaften zu:
Ordnen Sie die folgenden Konzepte den richtigen Eigenschaften zu:
Ordnen Sie die folgenden Konzepte den richtigen Eigenschaften zu:
Ordne die folgenden Physiker den Jahren zu, in denen sie bedeutende Beiträge zur Elektrodynamik geleistet haben:
Ordne die folgenden Physiker den Jahren zu, in denen sie bedeutende Beiträge zur Elektrodynamik geleistet haben:
Ordne die Gesetzmäßigkeiten im Elektromagnetismus den entsprechenden Aussagen zu:
Ordne die Gesetzmäßigkeiten im Elektromagnetismus den entsprechenden Aussagen zu:
Ordne die folgenden Komponenten der Biot-Savart-Kraft den richtigen Formeln zu:
Ordne die folgenden Komponenten der Biot-Savart-Kraft den richtigen Formeln zu:
Ordne die folgenden Konzepte den richtigen Beschreibungen zu:
Ordne die folgenden Konzepte den richtigen Beschreibungen zu:
Ordne die folgenden Aussagen über die Kräfte im Magnetfeld den entsprechenden Beschreibungen zu:
Ordne die folgenden Aussagen über die Kräfte im Magnetfeld den entsprechenden Beschreibungen zu:
Ordne die folgenden Formeln den richtigen physikalischen Phänomenen zu:
Ordne die folgenden Formeln den richtigen physikalischen Phänomenen zu:
Ordne die Begriffe der Elektrodynamik den entsprechenden Definitionen zu:
Ordne die Begriffe der Elektrodynamik den entsprechenden Definitionen zu:
Ordne die Erfindungen bzw. Theorien den entsprechenden Wissenschaftlern zu:
Ordne die Erfindungen bzw. Theorien den entsprechenden Wissenschaftlern zu:
Ordne die verschiedenen naturwissenschaftlichen Konzepte den richtigen Eigenschaften zu:
Ordne die verschiedenen naturwissenschaftlichen Konzepte den richtigen Eigenschaften zu:
Ordne die Konsequenzen aus der elektromagnetischen Induktion den passenden Szenarien zu:
Ordne die Konsequenzen aus der elektromagnetischen Induktion den passenden Szenarien zu:
Ordnen Sie die Magnetfelder den entsprechenden Quellen zu:
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Ordnen Sie die Begriffe den entsprechenden Erklärungen zu:
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Ordnen Sie die Eigenschaften den passenden Konzepten zu:
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Ordnen Sie die Phasen des Magnetfeldes den entsprechenden Vorgängen zu:
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Ordnen Sie die Magnetfeldarten den entsprechenden Anwendungen zu:
Ordnen Sie die Magnetfeldarten den entsprechenden Anwendungen zu:
Ordnen Sie die Begriffe den entsprechenden physikalischen Phänomenen zu:
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Ordnen Sie die Konzepte den entsprechenden Ergebnissen zu:
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Ordnen Sie die Elemente den entsprechenden Eigenschaften zu:
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Ordnen Sie die magnetischen Dipole den entsprechenden Konzepten zu:
Ordnen Sie die magnetischen Dipole den entsprechenden Konzepten zu:
Ordnen Sie die Konzepte den entsprechenden Effekten zu:
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Ordnen Sie die Parameter den entsprechenden Berechnungen zu:
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Ordnen Sie die Anwendungsbeispiele den entsprechenden Magnetfeldtypen zu:
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Ordnen Sie die Konzepte den richtigen Erklärungen zu:
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Ordne die Begriffe den entsprechenden Definitionen zu:
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Ordne die SI-Einheiten den entsprechenden physikalischen Größen zu:
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Ordne die Gesetzmäßigkeiten den entsprechenden Formeln zu:
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Ordne die Faktoren den entsprechenden Auswirkungen zu:
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Ordne die Begriffe den jeweiligen Beschreibungen zu:
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Ordne die verschiedenen Arten von Magnetfeldern ihren Eigenschaften zu:
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Ordne die spezifischen Eigenschaften den richtigen Begriffen zu:
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Ordne die physikalischen Konzepte den entsprechenden Modellen zu:
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Ordne die spezifischen Formeln den korrekten Konzepten zu:
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Ordne die physikalischen Gesetze den experimentellen Ergebnissen zu:
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Ordne die Konzepte den richtigen Eigenschaften zu:
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Ordne die Begriffe den entsprechenden Effekten zu:
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Ordne die physikalischen Größen ihren Einheiten zu:
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Ordne die Konzepte den jeweiligen Definitionen zu:
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Stromfluss
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Der Fluss von elektrischer Ladung.
Linke-Hand-Regel
Linke-Hand-Regel
Regel zum Bestimmen der Richtung der Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter im Magnetfeld.
Rechte-Hand-Regel
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Regel zum Bestimmen der Richtung des Magnetfelds um einen stromdurchflossenen Leiter.
Lorentz-Kraft
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Zyklon
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Elektromagnetische Induktion
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Magnetfeld
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Permanentes magnetisches Moment
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Magnetische Momente der Elektronen (Spin)
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Magnetische Kräfte
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Magnetischer Dipol
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Magnetische Monopole?
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Magnetisches Feld
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Feldlinien
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Dichte der Feldlinien
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Magnetfelder - Ähnlichkeiten zum E-Feld
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Magnetismus
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Linke-Faust-Regel
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Rechte-Faust-Regel
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Axiale Feldstärke
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Feldstärke einer Leiterschleife
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Magnetfeldstärke in einer Spule
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Elektromagnetische Wechselwirkung
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Entdeckung der elektromagnetischen Wechselwirkung
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Magnetische Feldstärke (H)
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Magnetische Flussdichte (B)
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Magnetische Permeabilität (μ)
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Relative Permeabilität (μr)
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Magnetische Feldkonstante (μ0)
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Magnetischer Fluss (Φ)
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SI-Einheit des magnetischen Flusses
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SI-Einheit der magnetischen Flussdichte
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Drehmoment auf eine Magnetnadel
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Magnetisches Dipolmoment
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Analogie: Magnetischer Fluss und elektrische Ladung
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Analogie: Magnetische Feldstärke und Elektrische Feldstärke
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Magnetfeldlinien
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Magnetisches Moment
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Rechtsschraubenregel
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Magnetische Feldlinien
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Wie entsteht ein Magnetfeld?
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Oersted
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Faraday
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Maxwell-Gleichungen
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Perfekter Diamagnet
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Magnetische Influenz
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Paramagnetische Stoffe
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Induktionsstrom
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Ausrichtung von Magneten
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Bedeutung der Weiss'schen Bezirke
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Permeabilität
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Relative Permeabilität
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Magnetische Permeabilität von Ferromagneten
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Temperaturabhängigkeit des Magnetismus
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Elektrisches Feld
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Magnetische Permeabilität
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Dipol im homogenen elektrostatischen Feld
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Dipolmoment eines Dipols
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Ursachen für ein magnetisches Moment
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Was ist ein magnetisches Moment?
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Magnetisches Moment und Drehmoment
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Spin des Protons
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Stromdurchflossener Leiter
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SI-Einheit der magnetischen Feldstärke
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Bewegte Ladung erzeugt Magnetfeld
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Magnetismus - Was ist das?
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Wie entstehen Magnetfelder?
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Magnetische Monopole - Gibt es die?
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Was sind Weiss'sche Bezirke?
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Magnetische Permeabilität - Was ist das?
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Dipol im homogenen E-Feld
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Magnetisches Moment - Ursachen
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Magnetisches Moment - Stärke
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Magnetische Feldstärke
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Magnetisches Moment eines Protons
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Äußerer Erdkern
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Konvektionsströmung
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Induktion
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Deklination
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Permanentmagnet
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Magnetisierung
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Elementarmagnete
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Spin
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Elektromagnetismus
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Oersteds Entdeckung
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Faradays Entdeckung
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Biot-Savart-Kraft
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Lenzsche Regel
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Induktion in bewegten Leitern
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Magnetischer Fluss
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Magnetische Flussdichte im Paramagneten
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Magnetische Flussdichte im Ferromagneten
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Magnetische Feldstärke im Ferromagneten
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Erdkern
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Magnetisches Feld der Erde
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Drehmoment auf Magnetnadel
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Study Notes
Magnetismus
- Der Begriff "Magnetismus" stammt aus der Region Magnesia in Kleinasien.
- Im Altertum wurde dort permanent magnetisches Gestein (Magnetit) gefunden.
- Magnetismus ist eine physikalische Erscheinung, die sich als Kraftwirkung zwischen Permanentmagneten, magnetisierten und magnetisierbaren Gegenständen sowie bewegten elektrischen Ladungen zeigt.
Inhalt Magnetismus
- Begriffe: Magnetisches Feld, Arten von Magneten, Feldstärke, Flussdichte, Fluss.
- Welche Kräfte wirken?: Unterschiedliche Pole ziehen sich an, gleiche Pole stoßen sich ab.
- Magnetischer Dipol und magnetisches Moment: Magnete bestehen aus zwei Polen (Nord- und Südpol).
- Induktion: Prozess der Erzeugung eines Magnetfelds.
- Anwendungen: verschiedene Anwendungen in der Medizintechnik und weiteren Bereichen.
Magnetische Kräfte
- Ein Magnet hat zwei Pole: Nordpol und Südpol.
- Unterschiedliche Pole ziehen sich an.
- Gleiche Pole stoßen sich ab.
Magnetischer Dipol
- Magnete bestehen immer aus zwei Polen (Nord- und Südpol).
- Nord- und Südpol eines Permanentmagneten lassen sich nicht trennen.
- Ein gebrochener Permanentmagnet besteht aus zwei neuen Dipolen.
Magnetisches Feld
- Darstellung durch Feldlinien, die immer geschlossen sind.
- Feldlinienrichtung geht vom Nordpol zum Südpol.
- Die Dichte der Feldlinien gibt die Stärke der Kraftwirkung an.
- Im Feldlinienbild eines Magneten zeigen die dünnen Linien eine schwache Kraft, dichte Linien zeigen eine starke Kraft an.
Vergleich Magnetfeld vs. Elektrisches Feld
- Graphiken zeigen den Unterschied in der Darstellung.
Magnetische Felder - Beispiele
- Beispiele für verschiedene Magnetfelder (z.B., Stabmagneten, zwei einander abstoßende Stabmagneten, mit Strom durchflossenen Spulen, Hufeisenmagneten).
Magnetisches Feld - Nachweis
- Magnetoskop = kleiner drehbarer Permanentmagnet.
- Teil der Nadel, der nach Norden zeigt = Nordpol, Teil der Nadel nach Süden = Südpol.
- Magnetometer = Messgerät zur Messung der Feldstärke.
- Magnetnadel auf Drillachse; Ausschlag ist ein Maß für Feldstärke.
Magnetfeld der Erde
- Die Erde besitzt ein Magnetfeld.
- Geographischer Nordpol = magnetischer Südpol, Geographischer Südpol = magnetischer Nordpol.
- Anwendung/Wirkung: Früher wichtig für Navigations, Schutz vor Teilchen aus dem All.
Magnetfeld der Erde - Aufbau
- Aufbau des Erdkerns.
- Innerer und äußerer Erdkern, verschiedene Metalle.
- Flüssiger äußerer Erdkern, Konvektionsströmungen.
- Mechanische Komponenten des Magnetfelds.
Magnetfeldlinien Österreich
- Karte mit Magnetfeldlinien in Österreich.
- Deklination = Winkel zwischen Magnetfeldrichtung und geographischer Nordrichtung.
- Magnetfeldstärke in Wien (September 2023).
Faszination Polarlichter
- Natürliches physikalisches Phänomen der Polarlichter.
Aufreten von Magnetfeldern
- Permanentmagnete, Stromdurchflossene Leiter, Bewegte elektrische Ladungen.
Permanentmagnete - Eigenschaften
- Bestehen aus Metallen (Eisen, Nickel oder Kobalt) oder Legierungen .
- Sie werden zu permanenten Magneten, wenn sie in ein magnetisches Feld gebracht werden.
- Je nach Art der Magnetisierung können verschiedene Polverteilungen erzeugt werden.
Permanentmagnete - Eigenschaften (Fortsetzung)
- Permanent = Dauermagnet.
- Beibehaltung des Magnetfeldes ohne Energieaufwand.
- Entmagnetisierung durch abklingendes Wechselfeld, Erwärmung oder Stoßeinwirkung.
- Anwendungsbeispiele (z.B., Ablenk- und Fokussierungsmagnete in Teilchenbeschleunigern, Magnetische Schleifen in Taschen, Elektromotoren, Magnetrohre in Magnettronen(Hochfrequenzgeneratoren im Beschleuniger)).
Permanentmagnete - Ursachen
- Elementare Bauteile (Protonen, Elektronen und Neutronen) besitzen magnetische Momente (Elementarmagnete).
- Elementare magnetische Dipole kompensieren sich nur partiell, um mikroskopische magnetische Dipole zu bilden (in ferromagnetischen Stoffen detaillierter betrachtet).
Ausflug in die Kernphysik
- Alle Kernteilchen haben einen Spin (auch die elektrisch neutralen Neutronen).
- Gerade Anzahl an Kernteilchen gleicht Spins aus.
- Ungerade Anzahl führt zu einem Kern-Spin; Wasserstoff (1H) und Kohlenstoff (13C) als Beispiele.
- Kernresonanz möglich.
- Anwendung - Magnetresonanztomographie (MRT).
- Rotationsachsen der Kernspins haben im Raum eine zufällige und ungeordnete Orientierung. Das Magnetfeld zwingt die Spins in eine Ordnung; die Dipole richten sich entlang der Magnetfeldlinien aus.
Elektrische Ladung vs. Magnetfeld
- Bewegte Ladungen erzeugen Magnetfelder.
Stromdurchflossener Leiter
- Zylindersymmetrisches Magnetfeld um einen stromdurchflossenen Leiter.
- Feldlinien stehen normal zur Stromrichtung und bilden konzentrische Kreise.
- Orientierung der Feldlinien durch die Rechte-Hand-Regel.
Magnetfeld beweglicher elektrischer Ladungen
- Bewegte elektrische Ladungen erzeugen Magnetfelder.
Bewegte elektrische Ladungen vs. Magnetfeld
- Eine sich bewegende Ladung (Q) mit der Geschwindigkeit (v) erzeugt das gleiche Magnetfeld wie ein fließender Strom (I) durch einen Leiter der Länge (l).
Magnetische Feldstärke
- Analog zum elektrischen Feld, aber keine magnetische Ladung.
- Messung des Drehmoments in magnetfelder.
- Beschreibung des Magnetfeldes.
- SI-Einheit [H] = A/m.
Magnetische Flussdichte
- Proportionale magnetische Feldstärke in Beziehung mit der magnetische Flussdichte.
- Vektorgröße (Betrag und Richtung).
- Der Verlauf der B-Feldlinien ist identisch zu den H-Feldlinien, d.h. sie stimmen überein.
- SI-Einheit [B] = T .
Magnetische Permeabilität
- Bestimmt die Fähigkeit von Materialien, sich einem Magnetfeld anzupassen.
- Die Permeabilität μ ist ein Maß dafür, wie stark sich die Feldlinien eines Materials vom Vakuum unterscheiden.
- Relative Permeabilität (μr) und Permeabilität des Vakuums (μ0).
Magnetischer Fluss
- Summe aller magnetischen Feldlinien durch eine Fläche.
- SI-Einheit [Φ] = Wb.
- In einem homogenen Magnetfeld, wo die Fläche senkrecht zum Feld steht, ergibt sich Φ = B⋅A.
- Der Gesamtfluss durch eine geschlossene Fläche ist immer Null.
Magnetischer Fluss als Analogon zur Ladung Q
- Zusammenhang zwischen elektrischer Feldstärke (E) und magnetischer Feldstärke (H).
Magnetischer Dipol und magnetisches Moment
- Ursachen des magnetischen Momentes (bewegte elektrische Ladungen, Stromdichteverteilungen in Leiterschleifen und Stromspulen, Eigendrehimpuls/Spin elektrisch geladener Elementarteilchen).
Magnetisches Moment - Ursachen
- Zusammenspiel von elektrischen Ladungen, Stromdichteverteilungen, und Eigendrehimpuls (Spin) von Elementarteilchen.
Magnetisches Moment
- Zusammenhang mit der Feldstärke, Vektorielle Größe, Ausrichtung in einem Magnetfeld.
Magnetfelder beweglicher elektrischer Ladungen
- Magnetfelder, die durch bewegte elektrische Ladungen erzeugt werden, haben Auswirkungen auf sie.
Beispiel unendlich langer, gerader Leiter
- Magnetfeld um einen unendlich langen, geraden Leiter, mit konzentrischen Kreisen.
- Anwendung der Rechte-Faust-Regel.
Wichtig! Hand - Regeln und ihre Richtung
- Darstellung der Rechte- und Linken-Faust-Regel im Zusammenhang mit elektromagnetischen Feldern und Richtungen.
Beispiel axiale Feldstärke eines Ringeleters (Leiterschleife)
- Feldstärke eines Ringeleters (konzentrische Kreise), Abhängigkeit von der Feldstärke.
Beispiel Innenfeld einer geraden Spule
- Magnetfeld in der Spule ist homogen.
- Zusammenhang zwischen Stromstärke, Windungszahl, Spulenlänge und Magnetfeldstärke.
Elekromangetisches induktionsgesetz
- Induktion durch zeitabhängige Magnetfelder.
Induktion in einer Spule
- Spannungserzeugung durch zeitabhängige magnetische Flussänderung in einer Spule.
- Anwendung der Lentzsche Regel.
Induktion in bewegten Leitern
- Induktionsspannung in bewegten Leitern in einem homogenen Magnetfeld.
- Lorentzkraft.
Induktion - Anwendungen
- Umwandlung kinetischer in elektrische Energie.
- Anwendungen in Generatoren (z.B., Wind- oder Wasserkraftwerke).
- Prinzip identisch zu Transformatoren, Verlustlose Spannungsänderung im Wechselstrom.
Beispiel - Wechselstromgenerator
- Prinzip eines Wechselstromgenerators, rotationsschleifen in magnetischen Feldern, erzeugen Spannungswellen.
Beispiel - Transformator
- Prinzip des Transformators zur Umwandlung zwischen unterschiedlichen Spannungen.
Einteilung nach Verhalten in magnetischen Feldern
- Einteilung von Materialien nach ihrem Verhalten in magnetischen Feldern (Dia-, Para-, Ferromagnetismus).
Verhalten von Materialien in magnetischen Feldern
- Verhalten von Materialien in Induktionsspulen, Feldänderungen, Messung der Permeabilität.
Magnetische Permeabilität
- Klassifikation von Stoffen bzgl. Permeabilität (Dia-, Para-, Ferromagnete).
Diamagnetische Stoffe
- Beispiele Wasser, Kupfer.
- Abschwächung des Magnetfeldes im Stoff.
Ausrichtung der Magnete
- Ausrichtung von Elementarmagneten in nichtmagnetischen Materialien versus Materialien mit magnetischen Eigenschaften.
- Magnetische Einflüsse und Auswirkungen auf Materie.
Paramagnetische Stoffe
- Beispiele wie Aluminium, flüssiger Sauerstoff.
- Verstärkung des Magnetfeldes im Stoff.
Ferromagnetische Stoffe
- Verstärkung der magnetischen Flussdichte.
- Feldstärke-Abhängigkeit, Kristalleigenschaft.
- Bereiche mit bereits ausgerichteten magnetische Momenten, die im äußeren Magnetfeld ihre Ausrichtung ändern.
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