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21 bis 30
  • Magnetfelder weiterer stromführender Leiter

    Aufgaben Aufgabe Die vier untenstehenden Animationen von Joy Wagon veranschaulichen, von welchen Größen die Stärke des Magnetfeldes einer Spule abhängt.

    Details  
    { "LEIFI": "DE:LEIFI:7998" }

  • Schwingkreis mit Messwerterfassung

    Aufgabe Aufgabe Gib an, wie die Kapazität C des Kondensators und die Induktivität L der Spule die Schwingungsdauer T eines ungedämpften

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:9762" }

  • Induktive Kopplung

    a Nachweis der Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung im Schwingkreis Man erregt mit Hilfe des Sinusgenerators die kleine Spule links zu Schwingungen. Dabei beginnt man bei kleinen Frequenzen und steigert bis zur

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:8255" }

  • Schwingungsdämpfung durch Wirbelströme

    Aufgabe Erkläre, wie es im zweiten Fall zur starken Dämpfung des Galvanometers kommt. Lösung

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:8710" }

  • Magnetisierung

    Versuchsauswertung Die Versuchsauswertung erfolgt durch das Erstellen eines I text - B -Diagramms für Neukurve und Hystereseschleife. Joachim Herz Stiftung Abb. 2 Schematische Hysteresekurve eines

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:8266" }

  • Dipolstrahlung Animation

    Aufgabe Ermittle mithilfe der Animation in 2D-Darstellung, in welche Raumrichtungen der Herzsche Dipol in Bezug auf seine Schwingungsrichtung hier die y-Richtung besonders stark bzw.

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:8201" }

  • Tiefpass

    Es werden zwei Wechselspannungen Sinusgenerator mit 1400Hz und gewöhnliches Netzgerät 50Hz in Serie geschaltet. Es ist dabei zu beachten, dass beim Sinusgenerator ein Pol geerdet ist. Oszilloskopbild bei Abgriff

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:8252" }

  • Elektromagnetischer Schwingkreis ungedämpft Modellbildung

    Programmierung Joachim Herz Stiftung Abb. 2 Zentrale Programmzeilen eines JavaScript-Programms zur Simulation eines ungedämpften elektromagnetischen SchwingkreisesIn Abb. 2 siehst du die zentralen Programmzeilen eines JavaScript-Programms zur

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:15489" }

  • Elektrische Ladung

    [Public domain] via Wikimedia Commons unbekannter Autor Abb. 1 Charles Augustin de COULOMB 1736 - 1806 Namensgebung und Obereinheit Die Einheit Coulomb ist nach dem französischen Physiker Charles Augustin de

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:9317" }

  • Hochfrequente erzwungene Schwingung

    Die Spannung an Kondensator bzw. Spule und die dem Strom I proportionale Spannung am Ohmschen Widerstand R werden am Oszilloskop angezeigt.   Hat man ein echtes Zweistrahloszilloskop zur Verfügung, so sind die beiden

    Details  
    { "LEIFI": "DE:LEIFI:8247" }

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