Magnetische Felder Zusammenfassung Physik Abitur
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In diesem Video wird das Wichtigste zum Thema Magnetische Felder (B-Felder) für das Physik-Abitur zusammengefasst.
Magnetische Felder bzw. B-Felder im Physik-Abi?! In diesem Video bekommst du ne perfekte Zusammenfassung mit allem was du können musst: Was waren noch mal die Lorentzkraft und die Linke-Handy-Regel? Wie skizziert man den Hall-Effekt oder den Wienschen Filter? Wie verhält sich Ladung im Magnetfeld? Und wie berechnet man das Magnetfeld einer langgestreckten Spule? Das uns vieles mehr gibts hie
Lorentzkraft
Formel für die Lorentzkraft auf einem stromdurchflossenden Leiter, der in einem Magnetfeld liegt:
$ { F }_{ L }=B*I*s $
B = Magnetische Flussdichte (wie stark/dicht das Magnetfeld ist)
I = Stromstärke
s = Leiterlänge, die im Magnetfeld drin liegt
Formel für die Lorentzkraft, wenn ein Elektron oder sonst ein geladenes Teilchen in ein Magnetfeld geschossen (wenn sich ein Teilchen frei im Raum bewegt):
$ { F }_{ L }=B*q*v $
B = Magnetische Flussdichte (wie stark/dicht das Magnetfeld ist)
q = Ladung
v = Geschwindigkeit der Ladung
Ladung im Magnetfeld (Radius im B-Feld)
Formel für den Radius der Kreisbahn, die der Ladungsträger durchläuft:
$ r=\frac { m*v }{ B*q } $
m = Masse der Ladung
v = Geschwindigkeit der Ladung
B = Magnetische Flussdichte
q = Ladung
B-Feld einer langgestreckten Spule
Die Formel für das Magnetfeld einer langgestreckten Spule:
$ B= $${ \mu }_{ 0 }*{ \mu }_{ r }$$*I*\frac { n }{ l } $
I = Strom durch Spule
n = Wicklungszahl der Spule
l = Länge der Spule
$ { \mu }_{ 0 } $ = Magnetische Feldkonstante = 1,257 * 10-6 Vs/Am (Voltsekunden/Amperemeter)
$ { \mu }_{ r } $ = Permeabilität (hängt vom Material in der Spule ab!)
Das am Ende des Videos verlinkte Video: Induktion – Zusammenfassung fürs Physik-Abitur