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Magnetische Flussdichte - Abitur Physik

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Title Magnetische Flussdichte - Abitur Physik
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 Magnetische Flussdichte - Abitur Physik Suche Was ist Abi-Physik?Themen1 Mechanik   Gleichförmige Bewegung Gleichmäßig beschleunigte Bewegung Gleichförmige Kreisbewegung Senkrechter Wurf Waagerechter Wurf Schräger Wurf 2 Das elektrische Feld   Elektrische Ladung Leiter / Isolator Coulombkraft Influenz / dielektrische Polarisation Elektroskop Elektrische Felder I Elektrische Felder II Faradayscher Käfig Braunsche Röhre Kondensator Millikan Versuch 3 Das Magnetfeld Dauer- und Elektromagnete Homogenes Magnetfeld Magnetische Flussdichte Lorentzkraft Masse und die spezifische Ladung eines Elektrons Hall-Effekt Geschwindigkeitsfilter Massenspektrometer 4 Schwingungen   Harmonische Schwingung Gedämpfte Schwingung 5 Wellen   Lichtmodelle Grundlegende Eigenschaften Phasenverschiebung / Gangunterschied Kohärenz Interferenz Stehende Welle Schwebung Reflexion am festen / losen Ende Beugung am Einzelspalt Interferenz am Doppelspalt Optisches Gitter 6 Quantenmechanik   Photoeffekt Energie, Masse und Impuls von Photonen Röntgenstrahlung Bragg-Gleichung Compton-Effekt 7 Kernphysik   Atomaufbau Ionisierende Strahlung Alphastrahlung Betastrahlung Gammastrahlung 8 Astronomie   Newton'sches Gravitationsgesetz Gravitationsfelder I Gravitationsfelder II Kosmische Geschwindigkeiten Satellitenbahnen Keplersche Gesetze BücherAbituraufgabenPhysik Rechner BetaMaterialienPeriodensystem Wir empfehlen die einwöchigen Intensivkurse fürs Mathe Abitur von abiturma Abi-Physik supporten geht ganz leicht. Einfach über diesen Link bei Amazon shoppen (ohne Einfluss auf die Bestellung). Gerne auch als Lesezeichen speichern. Empfohlener Taschenrechner: Casio FX-991DE X ClassWiz Buchempfehlung vom Abi-Physik Team Formeln und Tabellen Mehr Informationen bei Amazon Magnetische Flussdichte zurückblättern:vorwärtsblättern:Homogenes MagnetfeldLorentzkraft Magnetismus, Magnetfelder, Lorentzkraft (8:52 Minuten) Einige Videos sind leider bis auf weiteres nicht verfügbar. Einleitung Die Eigenschaften eines magnetischen Feldes werden durch die magnetische Flussdichte \( B \) bestimmt. Diese physikalische Größe gibt die Stärke und Richtung des magnetischen Feldes an. $$ B \qquad \qquad \mathrm{Einheit:} \qquad 1   T   \mathrm{(Tesla)} = 1   \dfrac{N}{A \cdot m} $$ Magnetische Permeabilität Die magnetische Permeabilität bestimmt die Durchlässigkeit von Materie für magnetische Felder. Die Permeabilität des Vakuums beträgt: $$ \mu_0 = 1,257 \cdot 10^{-6} \dfrac{V \cdot s}{A \cdot m} $$ In Tabellenbüchern findet man meistens die Permeabilitätszahl von magnetische Werkstoffen. Sie gibt das Verhältnis zwischen der Permeabilität des Stoffes und der Permeabilität des Vakuums an. Für Luft gilt \( \mu_r = 1 \). In der folgenden Tabelle sind die Permeabilitätszahlen einiger Werkstoffe aufgelistet. Werkstoff \( \mu_r \) Werkstoff \( \mu_r \) Elektrolyteisen 600 Sonderlegierungen 100 000 Ferrite 300 ... 3 000 Technisches Eisen 250 Nickel-Eisen-Legierung 2 700 Transformatorenblech 600 Feld um einen stromdurchflossenen Leiter Die Stärke eines Feldes um einen stromdurchflossenen Leiter hängt hauptsächlich von der Stromstärke \( I \) ab. Es wird mit zunehmender Entfernung \( r \) schwächer. $$ B = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot \dfrac{I}{2 \, \pi \, r} $$ Feld in einer Spule Die Stärke eines Feldes um eine Spule hängt neben der Stromstärke \( I \) auch von der Windungszahl \( N \) und der Länge \( l \) ab. $$ B = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot \dfrac{N \cdot I}{l} $$ Bei den meisten Einsatzszenarien wird die magnetische Flussdichte durch Einsetzen eines Metallkerns mit einer hohen Permeabilitätszahl um ein Vielfaches erhöht. Feld einer Helmholtz-Spule Die Stärke des Feldes einer Helmholtz-Spule hängt neben der Stromstärke \( I \) von dem Radius der Spulen \( R \) und der Windungszahl \( N \) ab. Diese Formel gilt für das homogene Feld im Zentrum der Spule und wurde mit Hilfe des Biot-Savart-Gesetzes hergeleitet. (Herleitung) $$ B = \mu_0 \cdot \dfrac{8}{\sqrt{125}} \cdot \dfrac{N \cdot I}{R} $$ Quellen Wikipedia: Artikel über "Magnetismus" Wikipedia: Artikel über "Magnetische Flussdichte" Wikipedia: Artikel über "Helmholtz-Spule" Literatur Dorn/Bader Physik - Sekundarstufe II, S. 37 Metzler Physik Sekundarstufe II - 2. Auflage, S. 240 ff. Das große Tafelwerk interaktiv, S. 108 Formeln und Tabellen, S. 86 f. zurückblättern:vorwärtsblättern:Homogenes MagnetfeldLorentzkraftEnglish version: Article well-nigh "Magnetic Field" Feedback Haben Sie Fragen zu diesem Thema oder einen Fehler im Artikel gefunden? Geben Sie Feedback... Unterstützung Ihnen gefällt dieses Lernportal?Dann unterstützen Sie uns :) Name (optional) Email (optional) Spamschutz = Daten werden gesendet Abi-Physik © 2018, Partner: Abi-Mathe, Abi-Chemie, English website: College Physics Datenschutz Impressum