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Magnetisches Feld


Im vorhergehenden Kapitel wurde besprochen, wie sich zwei Ladungen gegenseitig mit der Coulomb-Kraft des Betrages FC anziehen. Der räumliche Bereich, in dem eine Zentralladung die Bewegung einer Probeladung beeinflusst, wird als Elektrisches Feld bezeichnet. Der Einfluss der Bewegung der Ladungen zueinander blieb unberücksichtigt - man spricht daher auch von der Elektrostatik.

Entstehen durch zwei zueinander bewegte Ladungen hķnreichend hohe Ströme, beeinflussen sich die beiden Ladungsströme gegenseitig: Elektrische Ströme erzeugen ein magnetisches Feld; Der Zweig der Physik, der sich mit magnetischen Felder befasst, wird als Elektrodynamik bezeichnet.


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0 Magnetisches Feld

Anleitung zum Erlernen des Unterrichtsstoffes zuhause. Lernen Daheim - B-Feld

1 Grundtatsachen

Magnetische Felder - Einführung & Arten Video Nr. 1.1

Alles Wissenswerte rund um den Magnet Video Nr. 1.2

Der Magnet Video Nr. 1.3

Wo befindet sich der erdmagnetische Nordpol ? Erdmagnetfeld.pdf

Erdmagnetfeld einfach erklärt
(nicht prüfungsrelevant)
Video Nr. 1.4

Das Magnetfeld der Erde schwächelt Magnetfeld der Erde schwaechelt.pdf

Umpolung Erdmagnetfeld - Erdmagnetfeld verändert sich schneller - Zahlen und Fakten 2019
(nicht prüfungsrelevant)
Video Nr. 1.5

Dr. Max: Wohin wandert der Nordpol?
(nicht prüfungsrelevant)
Video Nr. 1.6

Das Magnetfeld der Erde verschiebt sich: Warum die Pole wandern
(nicht prüfungsrelevant)
Video Nr. 1.7

2 Elektromagnetismus

Magnetfeld eines stromdurchflossenen Leiters (Linke-Hand-Regel) Video Nr. 2.1

Magnetfeld eines stromdurchflossenen Leiters Video Nr. 2.2

Überlagerung von Magnetfeldern Video Nr. 2.3

Magnetfeld einer Spule, rechte Faust Regel Video Nr. 2.4

Aufkleber zum Ausruckenen
für Rechte-Hand- u“nd Korkenzieher-Regel
Handregeln-Aufkleber.pdf

3 Lorentzkraft

Lorentzkraft auf Stromleiter Video Nr. 3.1

Lorentzkraft Teil 1 - Erklärung Video Nr. 3.2

Lorentzkraft - Leiterschaukel - Realexperimente Video Nr. 3.3

Lorentzkraft Teil 2 - Rechte Hand Regel erklärt
(Technischer Strom)
Video Nr. 3.4

Rechte Handregel und Korkenzieherregel
Aufkleber
Aufkleber.pdf

Lorentzkraft Teil 2 - Linke Hand Regel erklärt
(Elektronenstrom)
Video Nr. 3.5

Parallele Leiter Video Nr. 3.5

4 Magnetische Flussdichte

Magnetische Fluissdichte

Die magnetische Flussdichte (B-Feld) Video Nr. 4.1

Die Magnetische Flussdichte messen (Experimentalphysik) Video Nr. 4.2

Stromwaage

Stromwaage AP-2006-III.pdf

Stromwaage (Versuch) AP-2018-III.pdf

Magnetische Flussdichte B herleiten -
Stromdurchflossener Leiter im Magnetfeld
Video Nr. 4.3

Hall-Effekt

Hall Effekt - Herleitung und Erklärung Video Nr. 4.4

Der Hall-Effekt - Die Hall-Sonde Video Nr. 4.5

5 Flussdichte von Spulen

Langgestreckte Spule

Magnetfeld einer langgestreckten Spule Video Nr. 5.1

Magnetische Permeabilität

Magnetische Permeabilität Video Nr. 5.2

Magnetische Permeabilität Video Nr. 5.2b

Lernzielkontrolle:
Stromwaage
(Passwort-geschützt)
Lernzielkontrolle-12-02.pdf

Musterlösung zur Lernzielkontrolle:
Stromwaage
(Passwort-geschützt)
Lernzielkontrolle-12-02-ML.pdf

Helmholtz-Spulenpaar

Magnetfeld eines Helmholtz-Spulenpaares Video Nr. 5.3

Helmholtz-Spule (Uni-Vorlesung)
(Um mal in eine typische Uni-Vorlesung "'reinzuschnubbern")
Video Nr. 5.4

Bewegte Ladungen im Magnetfeld

Ladung im homogenen B-Feld
(Fadenstrahlrohr)
LadungInBFeld.ggb

Das Fadenstrahlrohr Video Nr. 5.5

Das Fadenstrahlrohr
(Video)
Fadenstrahlrohr.mpg

Ablenkung von Elektronen
in Magnetfeldern
AP-1999-I.pdf

Ablenkung von Elektronen
in Magnetfeldern
(GeoGebra-Arbeitsblatt zur AP)
1999-II-2-Lorentzkraft.ggb

Wir machen Radioaktivität sichtbar (Nebelkammer) Video Nr. 5.5b

ELektronen und Positronen
in einer Blasenkammer
Lernzielkontrolle-12-03.pdf

ELektronen und Positronen
in einer Blasenkammer
(GeoGebra-Arbeitsblatt)
Lernzielkontrolle-12-03.ggb

ELektronen und Positronen
in einer Blasenkammer
(Musterlösung)
Lernzielkontrolle-12-03-ML.pdf

Magnetfeld eines stromdurchflossenen Drahtes

Magnetfeld eines stromdurchflossenen Leiters
(Formel + Beispielrechnung)
In diesem Video wird die magnetische Feldstärke H erwähnt, für die gilt: H = µ0 µr B
(B: magnetische Flussdichte;
µ0: magnetische Feldkonstante
µr: Magnetische Permeabilität)
Video Nr. 5.6

Kräfte bei zwei parallelen, stromdurchflossenen elektrischen Leitern Stromleiter.pdf

6 Aufgaben

7 Musterprüfungen



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