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Elektrisches und magnetisches feld gemeinsamkeiten

Riesenauswahl an Büchern. Jetzt portofrei bestellen Aktuelle Preise für Produkte vergleichen! Heute bestellen, versandkostenfrei Gemeinsamkeiten elektrisches und magnetisches Feld Sowohl das elektrische als auch das magnetische Feld werden durch ein Feldlinienmodell beschrieben. Elektrische und magnetische Felder werden durch bewegte Ladungen hervorgerufen. Elektrischer Strom kann man sich (bildhaft) als Bewegung von Ladungen vorstellen

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Elektrische Felder, magnetische Felder und Gravitationsfelder sind dadurch gekennzeichnet, dass auf Körper mit bestimmten Eigenschaften, die sich in ihnen befinden, Kräfte ausgeübt werden. Alle drei Arten von Feldern lassen sich mithilfe des Modells Feldlinienbild beschreiben Definition: Ein Gravitationsfeld ist ein Raumbereich, in dem Körper Gravitationskräfte erfahren. Ein elektrisches Feld ist ein Raumbereich, in dem Ladungen elektrische Kräfte erfahren. Ein Magnetfeld ist ein Raumbereich, in dem Magnete und bewegte Ladungen magnetische Kräfte erfahren

Den Schülern wird bewusst, dass elektrische und magnetische Felder Träger von Energie sind. Gemeinsamkeiten, Analogien und Unterschiede dieser Felder werden deutlich gekennzeichnet; dabei wird dem Feldlinienbild als Modell der Felder besondere Aufmerksamkeit geschenkt E-Feld. B-Feld. Betrag der Kraft. Es wirkt immer eine el. Feldkraft wenn sich geladene Teilchen in einem E-Feld befinden. Auch auf ruhende Teilchen wirkt eine el. Kraft. Er wirkt nur dann die Lorentzkraft, wenn geladene Teilchen im Feld sind und sich diese auch bewegen. Auf ruhende Teilchen wirkt keine magnet. Kraft. Es gilt für die el. Feldkraft:. F el =e * E. ihr Betrag ist im homogenen E. Magnetisches Feld Elektrisches Feld Gravitationsfeld In einem Raumgebiet besteht ein magnetisches Feld , wenn in allen Raumpunkten auf magnetische Probekörper Kräfte wirken.Solche Kräfte heißen magnetische Kräfte . In einem Raumgebiet besteht ein elektrisches Feld , wenn in allen Raumpunkten auf elektrische Probekörper Kräfte wirken Ein Elektrofeldmeter, auch elektrisches Feldmeter, Rotationsvoltmeter oder Feldmühle genannt, ist ein Gerät zur Messung der elektrischen Feldstärke. Ein magnetisches Feld misst man mit einem Magnetfeldmesser. Das ist ein Gerät zur Messung der magnetischen Feldstärke Wie beim elektrischen Feld kann man sich auch das magnetische Feld mithilfe des Feldlinienmodells veranschaulichen. Umgibt man einen Magneten mit einer Vielzahl von Magnetnadeln, dann kann man anhand der Orientierung der Nadeln den Verlauf der magnetischen Feldlinien erkennen. Magnetische Feldlinien haben mit elektrischen Feldlinien eine Reihe von gemeinsamen Eigenschaften

Das elektrische Feld ist ein physikalisches Feld, das durch die Coulombkraft auf elektrische Ladungen wirkt. Als Vektorfeld beschreibt es über die räumliche Verteilung der elektrischen Feldstärke die Stärke und Richtung dieser Kraft für jeden Raumpunkt. Hervorgerufen werden elektrische Felder von elektrischen Ladungen und durch zeitliche Änderungen magnetischer Felder Eine Elektromagnetische Welle, auch elektromagnetische Strahlung, ist eine Welle aus gekoppelten elektrischen und magnetischen Feldern. Bisweilen wird auch kurz von Strahlung gesprochen wobei hier Verwechslungsgefahr zu anderer Teilchenstrahlung besteht. Beispiele für elektromagnetische Wellen sind Radiowellen, Mikrowellen, Wärmestrahlung, Licht, Röntgenstrahlung und Gammastrahlung. Vorderseite Unterschiede zwischen magnetischen und elektrischen Feldlinien Rückseite. Magnetische Feldlinien - sind geschlossen (--> keine Quelle, keine magnetischen Monopole) - laufen vom Nord- zum Südpol - Kraft auf geladene Teilchen ist senkrecht zu den Feldlinien . Elektrische Feldlinien - müssen nicht geschlossen sein (--> Ladungen sind Quellen des E-Feldes, es gibt freie. Magnetfeldlinien haben keinen Anfang und kein Ende und bilden ein in sich geschlossenes Wirbelfeld. In Analogie zum geschlossenen elektrischen Stromkreis mit sich bewegenden Elektronen wird der Weg der magnetischen Feldlinien als magnetischer Kreis bezeichnet. Verschiedenartige Materialien leiten Magnetfeldlinien unterschiedlich gut Elektrische und magnetische Felder sind keine Erfindung des Menschen. Das von der Kompass- wirkung her bekannte Erdmagnetfeld und das bei Gewittern in Erscheinung tretende elektri- sche Feld sind allgemein bekannte Beispiele für natürliche Felder, die seit jeher Bestandteil der Umwelt des Menschen sind

Du bekommst erst einmal einen kurzen Überblick über die verschiedenen Felder: elektrisches, magnetisches und Gravitationsfeld. Dann wiederholen wir hier die Formeln, mit denen du die in ihnen. α- und β-Strahlung wird sowohl in elektrischen als auch in magnetischen Feldern abgelenkt. Die Richtung der Ablenkung lässt auf die Ladung der Teilchen schließen. Im Magnetfeld ergibt sich die Richtung der Ablenkung durch die Lorentz-Kraft aus der Linke-Hand-Regel. Ablenkung im elektrischen Feld . Ablenkung im magnetischen Feld. Da es sich bei γ-Strahlung um elektromagnetische Strahlung. Darstellung Darstellung Anwendung Darstellung elektrisches Feld Gravitationsfeld magnetisches Feld Nahwirkungstheorie Fernwirkungstheorie Anwesenheit eines Körpers --> umgebende Raum wird Träger physikalischer Eigenschaften --> Wirkungen eines Körpers auf Anderen durch Rau

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Elektrische und magnetische Felder i.d.F. v. 05.10.2015 Seite 3 Studienheft Nr. 623 Hinweise zum Arbeiten mit diesem Studienheft Der Inhalt dieses Studienheftes unterscheidet sich von einem Lehrbuch dadurch, dass er für das Selbststudium besonders aufgearbeitet ist. Die Bearbeitung eines Studienheftes beginnt in der Regel mit einer Information über den Inhal Elektrische und magnetische Felder unterscheiden sich in folgenden Punkten: Elektrisches Feld \(\boldsymbol{E}\) wird sowohl durch bewegte als auch durch nicht bewegte elektrische Ladungen hervorgerufen. Ein magnetisches Feld \(\boldsymbol{B}\) dagegen NUR durch bewegte Ladungen. Die Divergenz \(\nabla \cdot \boldsymbol{E}\) des E-Feldes ist nicht Null (d.h. es existieren elektrische Ladungen.

Elektrisches und magnetisches Feld im Vergleic

Physikalische Felder im Vergleich in Physik

Aktuelle Buch-Tipps und Rezensionen. Alle Bücher natürlich versandkostenfre Ein zeitlich veraenderliches elektrisches Feld (z.B. Vakuum) bzw. ein Strom im Leiter (z.B. El-Motor) erzeugt ein magnetisches Feld. Die beiden Zusammenhaenge 1. und 2. bedeuten letztendlich, dass ich die beiden Felder gegenseitig erzeugen koennen. Dann spricht man von einer elektromagnetischen Welle Die Größen und sind analog zu und beim elektrischen Feld. ist eine Naturkonstante mit dem Wert und ist eine materialabhängige Größe Ein magnetisches Feld hat entsprechend im Raum eine magnetische Anziehungskraft, auf den magnetische Materialien wie Eisen (Ferrum) Ein magnetisches Feld kann in unterschiedlichen Einheiten bzgl. der Feldstärke ausgedrückt werden

Das Zusammenwirken elektrischer und magnetischer Felder beschreiben sie hierbei quantitativ. Inhalte zu den Kompetenzen: Grundkenntnisse zu elektrischen Feldern: Eigenschaften elektrischer Feldlinien und Feldlinienbilder, elektrische Influenz, Definition der elektrischen Feldstärke über die Kraft auf eine Probeladun Geschwindigkeitsfilter: elektrisches und magnetisches Feld stehe senkrecht zueinander ⇒ Ionen mit gleicher Geschwindigkeit werden erhalten F el übt Kraft nach unten auf positive Ionen aus F L übt Kraft nach oben aus ⇒ alle Ionen haben am Ende die gleiche Geschwindigkei elektrische Polarisation, dielektrische Polarisation, Elektrisierung, Polarisation der Materie, Dipoldichte, auf die Volumeneinheit bezogenes elektrisches Dipolmoment eines Körpers. Die Einheit von P ist As/m 2 = C/m 2.Die elektrische Polarisation ist somit analog zur magnetischen Polarisation oder Magnetisierung.Durch die elektrische Polarisation kommt es dazu, daß in Materie nicht mehr nur. Magnetisches Feld. Analog zu den elektrischen Feldern existieren in der Umgebung von Magneten magnetische Felder. Die folgenden Abbildungen zeigen 3D-Ansichten eines Stab- und eines Hufeisenmagneten. Die magnetischen Felder sind durch Feldlinien (blau) gekennzeichnet

Elektrizitätslehre - sachsen

Um die Richtung der magnetischen Feldlinien und des elektrischen Stromes eindeutig bestimmen zu können, empfiehlt sich die Anwendung der Rechte-Hand-Regel. Rechte-Hand-Regel An dieser sehr einfachen Darstellung einer rechten Hand siehst du, dass der Daumen in Richtung der Ladungsträgerbewegung zeigt und die restlichen Finger in die Richtung des magnetischen Feldlinienverlaufes weisen Elektrische und magnetische Felder Elektrische und magnetische Felder haben folgende Gemeinsamkeiten: - Sie bestehen real im Raum. - Ihr Vorhandensein erkennt man an Kräften auf geeignete Körper. - Sie lassen sich durch Feldlinienbilder veranschaulichen. Sie haben folgende Unterschiede: Das Feld besteht im Raum um Das Feld hat seinen Ursprung in Das Vorhandensein des Feldes ist zu. Bei der Gegenüberstellung der Größen und Eigenschaften von elektrischem und magnetischem Feld werden Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede deutlich. Beschreibung des magnetischen Feldes durch die magnetische Flussdichte . Veranschaulichung eines statischen Magnetfeldes durch den Feldlinienverlauf . Permanentmagnet und Weiß'sche Bezirke . Definition der magnetischen Flussdichte über. Fehlende Gemeinsamkeit Wenn es nichts mehr gibt, was das Paar gemeinsam unternimmt, es sei den, beide sind zusammen eingeladen oder haben einen anderen Pflichttermin, steht es nicht gut um die.

Vergleich: elektrisches und magnetisches Feld

Magnetisches Feld - elektrisches Feld - Gravitationsfel

Elektrisches und magnetisches Feld im Vergleich. Elektrische Felder und magnetische Felder sind grundlegende Phänomene, die im Rahmen der Elektrizitätslehre bzw. Magnetismus gelernt werden. Beide Felder lassen sich mithilfe von Feldlinien beschreiben. Dabei gibt es zwischen elektrischen und magnetischen Feldern Unterschiede, aber auch keine Gemeinsamkeiten. Elektrisches. Physik Chemie. Hat die elektrische Feldstärke \(\vec E\) in einem Raumgebiet immer die gleiche Richtung, die gleiche Orientierung und den gleichen Betrag, so sprechen wir von einem homogenen elektrischen Feld in diesem Raumgebiet. Wichtigstes Beispiel für ein homogenes elektrisches Feld ist das Feld im Zwischenraum zweier entgegengesetzt geladener Platten Felder im Vergleich. Hallo und herzlich willkommen. Ich stelle hier in einer Übersicht die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede der drei am besten bekannten Feldarten dar, des elektrischen, des magnetischen und des Gravitationsfeldes

Elektrische und magnetische Felder (Elektrosmog

  1. Magnetisches Feld - Spule Gibt es um Hochspannungsleitungen Felder? Was versteht man unter der Rechte- bzw. linke-Faust-Regel? Wie verhindert man Spannungsstöße beim Einschalten? Wofür benötigt man Spulen? Grundwissen & Aufgaben. Im Grundwissen kommen wir direkt auf den Punkt. Hier findest du die wichtigsten Ergebnisse und Formeln für deinen Physikunterricht. Und damit der Spaß.
  2. Elektrische und magnetische Felder. In unserer Umwelt gibt es eine Vielzahl von Wellen und Feldern, die aus unterschiedlichen Quellen stammen. Ein Teil ist natürlichem Ursprungs und ein Teil wird technisch erzeugt. Von statischen (ruhenden) Feldern, wie z. B. das magnetische Feld eines Permanentmagneten, bis zu hochfrequenten Wechselfeldern reicht das Spektrum der technisch genutzten Felder.
  3. Sie vergleichen die Struktur des elektrischen und magnetischen Feldes sowie des Gravitationsfeldes. Die Schülerinnen und Schüler können (1) die Struktur magnetischer Felder beschreiben (Feldlinien, homogenes Feld, einfache nichthomogene Felder, Feld um einen geraden Leiter, Handregel) (2) die Kraftwirkung auf einen stromdurchflossenen Leiter in einem Magnetfeld erläutern (magnetische.
  4. dest hat sie noch keiner beobachtet. Jonathan Morris vom Helmholtz Zentrum Berlin (HZB) beschäftigt sich mit der Erforschung Magnetischer Monopole. 2009 konnten am HZB Magnetische Monopole als Quasiteilchen nachgewiesen werden. In.
  5. Die Schüler lernen, dass im elektrischen und magnetischen Feld Kräfte auf Probekörper ausgeübt werden und erkennen, dass Eigenschaften von Feldern mit Hilfe von Feldlinienbildern dargestellt werden können. Sie lernen das Induktionsgesetz kennen und können es auf Wechselstromgenerator und Transformator anwenden. Beim Untersuchen der Leitungsvorgänge in verschiedenen Stoffen erkennen die.
  6. erläutern den Feldbegriff und zeigen dabei Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Gravitationsfeld, elektrischem und magnetischem Feld auf (UF3, E6), bestimmen die relative Orientierung von Bewegungsrichtung eines Ladungsträgers, Magnetfeldrichtung und resultierender Kraftwirkung mithilfe einer Drei -Finger Regel (UF2, E6), leiten physikalische Gesetze (Term für die Lorentzkraft) aus.

Magnetische Energie, tabellarischer Form, mechanischen Schwingung, zeitliche Änderung, ddot uvm. jetzt perfekt lernen im Online-Kurs Elektromagnetismus! Kontakt ; Hilfe ; Login; Toggle navigation. 0. Keine Produkte im Warenkorb Kasse Login; Home Kursangebot Webinare Funktionen Demo Die perfekte Abiturvorbereitung in Physik. Im Kurspaket Physik erwarten Dich: 44 Lernvideos; 200 Lerntexte; 208. erläutern den Feldbegriff und zeigen dabei Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Gravitationsfeld, elektrischem und magnetischem Feld auf (UF3, E6), erläutern den Einfluss der relativistischen Massenzunahme auf die Bewegung geladener Teilchen im Zyklotron (E6, UF4), leiten physikalische Gesetze aus geeigneten Definitionen und bekannten Gesetzen deduktiv her (E6, UF2), Hallsonde. Gleichstromkreise), Elektrisches Feld, Magnetisches Feld, Wechselstrom (Grundgesetze, Wechselstromkreise, Drehstrom, Transformatoren), Schutzmaßnahmen in elektrischen Anlagen, Elektrische Messtechnik. Im zugehörigen Laborpraktikum werden ausgewählte Themen vertieft. Praktische Arbeiten an Versuchsaufbauten und Prüfständen ermöglichen, Werte und Kennlinien aufzunehmen sowie mit. Alle Magnetfelder (B-Felder) werden durch bewegte elektrische Ladungen, also elektrische Ströme erzeugt. Schon ein einziges bewegtes Elektron erzeugt ein B-Feld. Elektromagnete. Ein Draht, in dem ein Strom (bewegte Elektronen) fließt, erzeugt ein Magnetfeld in seiner Umgebung. Die Stärke des Magnetfeldes hängt von der Stromstärke und der Form des Drahtes ab. Jeder stromdurchflossene Draht.

Magnetische Feldlinien in Physik Schülerlexikon Lernhelfe

Maxwell hat die Wellenform für elektrische und magnetische Wellen abgeleitet und die Geschwindigkeit dieser Wellen erfolgreich vorhergesagt. Da diese Wellengeschwindigkeit gleich dem experimentellen Wert der Lichtgeschwindigkeit war, schlug Maxwell auch vor, dass Licht tatsächlich eine Form von EM-Wellen ist. Elektromagnetische Wellen haben sowohl ein elektrisches Feld als auch ein. Ja, wenn magnetische Felder in elektrische Felder übergehen, sich dieser Vorgang ständig mit einer bestimmten Frequenz wiederholt, dann handelt es sich um eine elektromagnetische Welle, oder auch Licht. Licht besteht praktisch aus elektromagnetischen Feldern. Es sei noch anzumerken, dass elektrische und magnetische Felder senkrecht zueinander stehen. Dies erklärt ihre Gemeinsamkeiten in den. Der Magnetische Fluss (Formelzeichen ) ist eine skalare physikalische Größe zur Beschreibung des magnetischen Feldes.Er ist - analog zum elektrischen Strom - die Folge einer magnetischen Spannung und fließt durch einen magnetischen Widerstand.Da selbst das Vakuum einen solchen magnetischen Widerstand darstellt, ist der magnetische Fluss nicht an ein bestimmtes Medium gebunden und

Ich muss Dauermagnet mit Elektrischer Magnet vergleichen ? Student Welcher Gemeinsamkeiten und Unterschiede haben die beiden ? Tina Der Elektromagnet kann mittels Strom kontrolliert werden. Dies bringt den Vorteil, dass er nur bei Bedarf eine magnetische Wirkung hat, die auch in der Stärke individuell anpassbar ist. Der Dauermagnet ist permanent magnetisch. Ein Abschalten ist genauso wenig. erläutern den Feldbegriff und zeigen dabei Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Gravitationsfeld, elektrischem und magnetischem Feld auf (UF3, E6), entscheiden für Problemstellungen aus der Elektrik, ob ein deduktives oder ein experimentelles Vorgehen sinnvoller ist (B4, UF2, E1), erläutern und veranschaulichen die Aussagen, Idealisierungen und Grenzen von Feldlinienmodellen, nutzen. Gemeinsamkeiten Unterschiede Verlauf von Nord nach Süd Magnetfeld befindet sich im ganzen Raum. Stärke des Feldes an den Enden des Stabmagneten ist am größten. Magnetfeld ist auch zwischen den Feldlinien. Vergleich elektrisches und magnetisches Feld S. 2 Elektrisches Feld Magnetisches Feld Entstehung in der Umgebung von elektrisch geladenen Körpern in der Umgebung von stromdurchflossenen. Gemeinsamkeiten: Üben Kräfte ohne direkten Kontakt aus. Lassen sich durch Felder beschreiben. Nachweis durch Kräfte Unterschiede: elektrisches Feld: Kraft auf elektrisch geladene Teilchen als Nachweis, Beschreibung: elektrische Feldlinien, Richtung von plus nach minus, Dichte der Feldlinien ist proportional der elektrischen Feldstärke E, keine geschlossenen Feldlinien = haben Anfang.

welche eigenschaften haben die feldlinien des magnetischen feldes gegenüber denen des elektrischen - und des gravitationfeldes . a) bechreiben sie einen unterschied und warum kommt es zu diesem ? b) beschrieben sie eine gemeinsamkeit und begründen sie diese . Meine Ideen: was kann man hier schreiben ? TomS Moderator Anmeldungsdatum: 20.03.2009 Beiträge: 12272 TomS Verfasst am: 22. Jan 2012. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Gravitationsfeld, elektrischem und magnetischem Feld auf (UF3, E6), wählen Definitions-gleichungen zusammengesetzter Erkenntnisgewinnung durch Experimente an folgenden Beispielen: Elektronenstrahlröhre ungedämpfte und gedämpfte elektrische Schwingung Hertz'scher Dipol Wien-Filter Hall-Effekt Zyklotron Massenspektrometer Erzeugung einer.

Präsident: Miller: denkt zunächst an sich, dann an seinen Sohn; denkt an seine Tochter; Probleme (Ansehen, etc.) durch seinen Sohn sind ihm nicht ega Die Stärke dieses elektrischen Feldes für eine Punktladung ist gegeben durch E = Q / 4πεr 2 , wobei Q die Ladung in Coulomb ist, ε die elektrische Permittivität des Mediums und r der Abstand zum Punkt, an dem die Stärke aus der Ladung gemessen wird. Die Einheit zur Messung der Ladung ist Coulomb, die zu Ehren von Charles-Augustin de Coulomb benannt ist. Die elektrischen Feldlinien sind. Magnetische Felder und ihre Wirkung Erläutere Gemeinsamkeiten und Unterschiede von magnetischen und elektrischen Feldlinien. Wie nennt man die Orte, an denen das Magnetfeld besonders stark ist? 6 www.phaeno.de 2 / 22 Elektrostatik und Magnetismus phaeno gGmbH. Willy-Brandt-Platz 1. 38440 Wolfsburg. Magnetische Kraft auf bewegte Ladungen Das Exponat Motoreffekt gibt einem die seltene. Magnetisches und elektrisches Feld 1. Es wird ein Experiment vorgeführt. a) Beschreibe das Experiment. (4) b) Erkläre das Experiment. (4) 2. Vergleiche die magnetische Kraft und die elektrostatische Kraft miteinander! Nenne dazu zwei Gemeinsamkeiten und zwei Unterschiede. (4) 3

Bedeutet das dann, dass ein einmal eingeführtes elektrisches Feld oder magnetisches Feld unsterblich wird :) PhysikDave. Das ist eine gute Frage, da beispielsweise viele elektronische Geräte viel EM-Strahlung abgeben, sodass die Hersteller sie abschirmen müssen. Die Abschirmung besteht aus Metall, das sie absorbiert und schließlich von den Elektronen in Wärme (IR und Vibration. Es gibt keine magnetischen Quellen (Magnetladungen, Monopole)! Eletromagnetische Wechselwirkung: Elektrische und magnetische Felder gehorchen den Maxwellgleichungen. Sie besagen, dass elektrische Felder, die sich verändern, Magnetfelder erzeugen und umgekehrt. Entscheidend ist hierbei, dass das erzeugte Feld immer senkrecht auf de Magnetische Momente Die experimentelle Seite zum Kennenlernen Die Penning-Falle, ein aus der Überlagerung von elektrischen und magnetischen Feldern bestehendes System, ermöglicht die Speicherung geladener Teilchen für faktisch unbegrenzte Speicherzeiten. Diese Art von Ionenkäfig, in dem sich die oszillatorische Bewegung einzelner. 3.6.2.2 Magnetisches Feld: 3.6.2.3 Elektrodynamik: Download als PDF . 3.6.2.1 Elektrisches Feld . Die Schülerinnen und Schüler untersuchen und erläutern die Ursache sowie die Struktur statischer elektrischer Felder. Darüber hinaus sind sie in der Lage, homogene Felder auch quantitativ zu beschreiben. Die Schülerinnen und Schüler können (1) die Kraftwirkungen zwischen elektrisch. Impulsfilter (magnetisches Feld), Energie-Filter (elektrisches Feld) und Geschwindigkeitsfilter (Wien-Filter, E x B-Feld) (E1, E2, E3, E4, E5, UF1, UF4) Schließen aus spezifischen Bahnkurvendaten bei der e/m-Bestimmung und beim Massenspektrometer auf wirkende Kräfte sowie von Feldern und bewegten Ladungsträgern (E5, UF2

Gemeinsamkeiten elektrisches und magnetisches Feld. Sowohl das elektrische als auch das magnetische Feld werden durch ein Feldlinienmodell beschrieben . Elektrisches und magnetisches Feld im Vergleic . Das Labormodul Elektrisches / Magnetisches Feld beschreibt den Kondensator und das Verhalten im elektrischen Feld sowie die Spule und das Verhalten im.. Das elektrische Feld ist ein Quellenfeld. Magnetische Wirkung des elektrischen Stromes Merke: Gemeinsamkeiten - ziehen nur magnetische Stoffe an - haben Nord- und Südpol - haben ein magnetisches Feld - wirken durch Stoffe hindurch, die sie selber nicht anziehen Unterschiede - besteht meist aus Stahl - wirkt immer nicht abschaltbar - kann nicht umgepolt werden - besteht aus Kupferspule mit Eisenkern - wirkt nur bei geschlossenem. Sample, blau markiert, war der Anteil jener, die ein elektrisches bzw. ein magnetisches Feld nannten fast gleich groß. Die Probenden des NU-Samples tendierten eher zu einem magne-tischen Feld. Folie 10: Nicht nur, dass Isolatoren nicht als Quellen elektrischer Felder betrachtet werden, die Me-hrheit der Schülerinnen und Schüler geht davon aus, dass keine Wechselwirkung zwischen elektrischen. Die magnetische Spannung oder magnetische Quellspannung (Formelzeichen: oder auch) ist in der Elektrodynamik das Wegintegral über die magnetische Feldstärke.Im Falle eines geschlossenen Weges, auch als Umlauf bezeichnet, spricht man von der magnetischen Durchflutung, kurz Durchflutung.Die Durchflutung ist gleich dem durch diesen Umlauf eingeschlossenen totalen elektrischen Strom, der sich

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