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1. Das magnetostatische Feld
- 1.1 Magnetische Erscheinungen
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- Ziele und Video
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(Elektret)
Ziele
Nach dieser Lektion sollten Sie:
- wissen, dass zwischen Magnetpolen Kräfte wirken und die Richtung der Kräfte kennen.
- wissen, dass sich um einen stromdurchflossenen Leiter ein magnetisches Feld bildet.
- die Feldlinien des magnetischen Feldes skizzieren können. Dabei wissen Sie welche Richtung das Feld hat und wo das Feld am dichtesten ist.
Video
Einführung in magnetische Felder
Visualisierung magnetischer Felder
Überlagerung magnetischer Felder (nur bis 04:08)
- Aufgaben
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Aufgabe 11. Mit welcher Hand lässt sich aus Strömen die Magnetfeldrichtung herleiten?2. Wie sind bei der Herleitung aus 1. die Finger zuzuordnen?3. Zwei stromdurchflossene Leiter liegen parallel und nahe beieinander. Der Strom in beiden fließt in die gleiche Richtung. Welche Kraftwirkung ist zu sehen?4. Zwei stromdurchflossene Leiter liegen rechtwinklig aufeinander. Durch beide fließt Strom. Welche Kraftwirkung ist zu sehen?5. Wie verläuft das Magnetfeld im Inneren der Erde bzw. eines Permanentmagneten?6. An welchem Ort einer stromdurchflossenen Spule sind die Feldlinien am dichtesten?You Scored % - /
- 1.2 Das Ampere'sche Kraftgesetz, magnetische Flussdichte
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- Ziele und Video
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Ziele
Nach dieser Lektion sollten Sie:
- das Kraftgesetz für stromdurchflossene Leiter kennen.
- die Richtung der Kräfte anhand gegebener Stromrichtungen und gegebenenfalls Flussdichte bestimmen können.
- die wirkenden Kraftvektoren in einer Skizze darstellen können.
- in der Lage sein, einen Kraftvektor durch Überlagerung mehrerer Kraftvektoren mit Hilfe der Vektorrechnung zu bestimmen
- in der Lage sein, für einen Kraftvektor folgende Größen anzugeben:
- Kraftvektor in Koordinatendarstellung
- Betrag des Kraftvektors
- Winkel des Kraftvektors
Video
Bitte sehen Sie sich auf der Seite des KIT-Brückenkurs >> 3.2.2 Magnetisches Feld die Inhalte (Text, Videos, Übungen) an. Achten Sie darauf, dass in der Auswahlleiste oben „Gesamt“ ausgewählt wurde. Der letzte Teil zu „Magnetfeld mit Materie“ kann übersprungen werden - dieser kommt erst in 2-3 Terminen.
- 1.3 Lorentzkraft
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- Ziele und Video
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Ziele
Nach dieser Lektion sollten Sie:
- in der Lage sein, bei Vorgabe mehrerer stromdurchflossener Leiter die Vektoren der magnetischen Flussdichte in einer Skizze darzustellen.
- durch Überlagerung mehrerer Vektoren mit Hilfe der Vektorrechnung den resultierenden Vektor der magnetischen Flussdichte bestimmen können.
- durch Anwendung des Kraftgesetzes für stromdurchflossene Leiter im magnetischen Feld die Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter in einem magnetostatischen Feld bestimmen können:
- Kraftvektor in Koordinatendarstellung
- Betrag des Kraftvektors
- Winkel des Kraftvektors
Video
Bitte sehen Sie sich auf der Seite des KIT-Brückenkurs >> 3.2.3 Lorentz-Kraft die Inhalte (Text, Videos, Übungen) an. Achten Sie darauf, dass in der Auswahlleiste oben „Gesamt“ ausgewählt wurde. Der letzte Teil zu „Magnetfeld mit Materie“ kann übersprungen werden.
- 1.4 Magnetische Feldstärke
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- Erregerfeld
- Ziele und Video
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Ziele
Nach dieser Lektion sollten Sie:
- die beiden feldbeschreibenden Größen des magnetischen Feldes kennen.
- in der Lage sein, den Zusammenhang dieser beiden Größen zu beschreiben und anzuwenden.
Video
Die magnetische Feldstärke
- 1.5 Materie im magnetischen Feld
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- Ziele und Video
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Ziele
Nach dieser Lektion sollten Sie:
- die beiden feldbeschreibenden Größen des magnetostatischen Feldes kennen.
- in der Lage sein, den Zusammenhang dieser beiden Größen über das Materialgesetz zu beschreiben und anzuwenden.
- die Einteilung der magnetischen Werkstoffe kennen.
- in der Lage sein, aus einer Magnetisierungskennlinie die relevanten Daten abzulesen
Video
Kraftwirkung auf dia- und paramagnetische Stoffe im Magnetfeld
Ein lebendiger Frosch („Diamagnet“) schwebt in einem sehr starken Magnetfeld
Erklärung der Hysteresekurve
Schöne Darstellung von Magnetisierung und Entmagnetisierung von weichmagnetischen Material
Wandernde magnetische Domänen in einem ferromagnetischen Material (von Zureks@en.wikipedia.org unter CC-BY-SA 3.0)