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71 bis 80
  • Elektromagnetischer Schwingkreis ungedämpft

    Vergleich zwischen elektromagnetischem Schwingkreis und Federpendel Wir vergleichen nun die Schwingungsgleichung für den elektromagnetischen Schwingkreis [ ddot Q t + frac 1 L cdot C cdot Q t = 0 ]sowie deren Lösung für die Anfangsbedingungen Q 0 = hat Q und I 0 = dot Q

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:7520" }

  • Magnetische Kraft auf einen stromdurchflossenen Kohlestift

    Ergebnis Wenn ein Strom senkrecht zu den magnetischen Feldlinien verläuft, dann wirkt eine magnetische Kraft zwischen Magnet und Strom. Wenn ein Strom parallel zu den magnetischen Feldlinien verläuft, dann wirkt keine magnetische Kraft zwischen Magnet und Strom.

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:8237" }

  • Leiter und Nichtleiter

    Leiter und Nichtleiter Typische elektrische Leiter sind: Metalle Eisen, Kupfer, Gold, Platin Kohle Typische elektrische Nichtleiter Isolatoren sind: Kunststoffe Glas Keramik Feinere Testung mit einem Messgerät Glühbirnen sind jedoch nur sehr grobe Stromindikatoren. Glühbirnen

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:9313" }

  • Induktion durch Änderung des Flächeninhalts Demonstrationsversuch

    Auswertung a   Abhängigkeit der Induktionsspannung von der Geschwindigkeit der Leiterschleife N = 8; b = 4,0cm v in relativen Einheiten 1·v0 2·v0 4·v0 U in V 50 101 204

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:8243" }

  • Ferromagnetismus

    Magnetisch harte und magnetisch weiche Materialien Schaltet man nun das äußere Magnetfeld wieder ab, so kann man zwei Extremfälle unterscheiden: Ist das ferromagnetische Material z.B. Stahl, so bleiben die atomaren Magnete ausgerichtet, obwohl das äußere Feld nicht mehr vorhanden

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:7546" }

  • Tachometer

      Ein mit der Tachometerwelle umlaufender Permanentmagnet erzeugt in dem rosa gezeichneten Speichenrad oft wird auch eine Leichtmetallglocke verwendet Wirbelströme. Auf das stromdurchflossene Speichenrad wirkt eine Kraft so, dass das Speichenrad der Magnetdrehung zu folgen

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:8706" }

  • Induktionsstrom und Regel von Lenz

    Der Namensgeber The original uploader was Bedrich at German Wikipedia., Public domain, via Wikimedia Commons Abb. 6 Heinrich Friedrich Emil LENZ 1804 - 1865 Die Regel von LENZ oder auch Lenzsche Regel ist nach

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:12132" }

  • Elektromagnetischer Schwingkreis schwach gedämpft - Schwingfall Theorie

    Spannung über dem Kondensator Aufgabe Zeige mit Hilfe des Zusammenhangs U_C =  frac Q C , dass die Funktion U_C t =  hat U_C cdot e

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:8704" }

  • Aufnahme der Resonanzkurve durch "Wobbeln"

    Joachim Herz Stiftung Abb. 3 Oszillogramm mit der Resonanzkurve und dessen SpiegelbildBeobachtung Bei richtiger Einstellung am Oszilloskop erhält man die nebenstehende Kurve, deren Umhüllende die Resonanzkurve und

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:8270" }

  • Haupt- und Nebenschlussmotor

    Nebenschlussmotoren mit verschiedenen Ankertypen Abb. 5 zeigt reale Nebenschlussmotoren mit verschiedenen Ankertypen als Rotor und entsprechendem Kommutator. Auch hier sorgt ein Dreifachanker als Rotor gegenüber einem

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:8222" }

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