Analogie elektrischer und magnetischer Grundstromkreis

Slides:



Advertisements
Ähnliche Präsentationen
Die Induktionsspannung bei Änderung von A durch Drehen
Advertisements

Elektrische Leitfähigkeit Meßdaten
 1 2 3.2 Elektrische Maschinen Transformatoren Trafo
Elektromagnetismus und Spule Demo Grundlagen
Die elektrische Spannung U gemessen in V - die Ursache für den Strom
Der magnetische Kreis Vergleich der Eigenschaften des magnetischen und des elektrischen Kreises Gehen Sie jeweils erst einen Schritt weiter, wenn Sie eine.
Das elektrische Feld.
Fachkunde Quiz.
Elektrische Spannungen über Kondensator, Spule und Widerstand
Lösungsweg: Satz von Gauß
Induktion bei Änderung des magnetischen Flusses
Einführung in die Physik für LAK
Elektrischer Strom und Magnetfeld
Energie zum Aufbau elektromagnetischer Felder
Energie zum Aufbau elektromagnetischer Felder
Inhalt Strom Batterie Strom und Batterie Peter Daucher.
Elektrische Spannung bei Stromfluss im Magnetfeld
Elektrische Spannungen über Kondensator, Spule und Widerstand
Elektrische Spannungen über Kondensator, Spule und Widerstand
Induktivität einer Spule
Elektrisches Potential, Spannung, Energie und Leistung Spannung über Kondensator, Spule, „ohmschem“ Widerstand Der Leitwert.
Inhalt Erzeugung von elektrischer Spannung durch Induktion bei Änderung Der Fläche Des Magnetfelds Des Winkels zwischen Fläche und Magnetfeld Technische.
Elektrische Spannungen über Kondensator, Spule und Widerstand
Elektrische Spannungen über Kondensator, Spule und Widerstand
Elektrische Spannungen über Kondensator, Spule und Widerstand
Elektrischer Strom und Magnetfeld
Erzeugung magnetischer Feldstärke im Vakuum
Die Maxwellschen Gleichungen
Elektrischer Strom und Magnetfeld
Inhalt Reihenschaltung von Elektromagnetische Schwingung Kondensator
Induktion eines elektrischen Felds
Beispiele zur Induktion elektrischer Felder und zur Lenzschen Regel
Feldstärken und Ladungen
Der Plattenkondensator
Ampèresches Durchflutungsgesetz
Satz von Gauß für das magnetische Feld
Der magnetische Fluss Feldstärke und Raum.
Der elektrische Fluss Feldstärke und Raum.
Das Biot-Savart-Gesetz
Erhöht Spannung und senkt Stromstärke oder senkt Spannung und
Induktion eines magnetischen Feldes
Die Feldstärke.
Ampèresches Durchflutungsgesetz
Induktion bei Änderung des magnetischen Flusses
Das Ampèresche Durchflutungsgesetz
Induktion eines Sinus-förmigen Wechselstroms
Induktivität einer Spule
Induktion eines elektrischen Felds
Kreisbahn Schwingung Welle
Erzeugung magnetischer Feldstärke im Vakuum
Atomrumpf: Kern und innere Schale
Elektrische Ströme Strom Spannung Widerstand Ohmsches Gesetz.
Der Hall-Effekt David Fritsche Juli 2011.
WECHSELSTROM Widerstand und Spule.
Elektrischer Strom und Magnetfeld
Mathematik dazu: Maxwellsche Gleichungen
Kreisbahn Schwingung Welle
Inhalt Reihenschaltung von Elektromagnetische Schwingung Kondensator
Von Coulomb zu Maxwell Oder: Von elektrischen und magnetischen Kräften zu elektromagnetischen Wellen.
17.1 Die elektromagnetische Induktion - Induktionsspannung
Elektrizitätslehre Lösungen.
Einführung Firmen, die Elektrizität für starke Elektromotoren benötigen, können Probleme bereiten. Die gewaltigen Spulen der Elektromotoren stellen sogenannte.
Elektrizitätslehre Lösungen.
Netzwerke und Schaltungen II
Spulen - Elektrotechnik
Das Ohm‘sche Gesetz Elektrizitätslehre 3 Schönen guten Tag!
© Prof. Dr. Remo Ianniello
1 Verfahrens- und Umwelttechnik Prof. Dr. Freudenberger Lektion 1 Teilchen-Eigenschaften.
LU 16: Wie viel ist viel? 2016/17.
 Präsentation transkript:

Analogie elektrischer und magnetischer Grundstromkreis

Analogie elektrischer und magnetischer Grundstromkreis Energiequelle Verbraucher

Analogie elektrischer und magnetischer Grundstromkreis

Analogie elektrischer und magnetischer Grundstromkreis

Analogie elektrischer und magnetischer Grundstromkreis F U R Q Rm

Analogie elektrischer und magnetischer Grundstromkreis elektrischer Grundstromkreis magnetischer Grundstromkreis Spannung elektrische Durchflutung Stromstärke magnetischer Fluss elektr. Widerstand magn. Widerstand Stromdichte magn. Flussdichte elektr. Feldstärke magn. Feldstärke

Analogie elektrischer und magnetischer Grundstromkreis elektrischer Grundstromkreis magnetischer Grundstromkreis Spannung Spannung elektrische Durchflutung elektrische Durchflutung Stromstärke Stromstärke magnetischer Fluss magnetischer Fluss elektr. Widerstand elektr. Widerstand magn. Widerstand magn. Widerstand Stromdichte Stromdichte magn. Flussdichte magn. Flussdichte elektr. Feldstärke elektr. Feldstärke magn. Feldstärke magn. Feldstärke

Analogie elektrischer und magnetischer Grundstromkreis elektrischer Grundstromkreis magnetischer Grundstromkreis U in V Spannung elektrische Durchflutung Q in A Stromstärke I in A magnetischer Fluss F in Vs oder Wb elektr. Widerstand R in W magn. Widerstand Rm in A·(Vs)-1 oder H-1 Stromdichte S in A·m-2 magn. Flussdichte B in (Vs)·m-2 oder T E in V·m-1 elektr. Feldstärke H in A·m-1 magn. Feldstärke

Analogie elektrischer und magnetischer Grundstromkreis elektrischer Grundstromkreis magnetischer Grundstromkreis l l R = Rm = k · A m · A U Q R = Rm = I F I F S = B = A A U Q E = H = d l >

Analogie elektrischer und magnetischer Grundstromkreis elektrischer Grundstromkreis magnetischer Grundstromkreis l l l l Länge R R = Rm Rm = k k · A A m m · A A Permeabilität U U Q Q elektr. Leitfähigkeit R R = Rm Rm = I I F F I I F F Fläche S S = B B = A A A A U U Q Q E E = H H = Abstand der Platten d d l l mittlere Feldlinienlänge

Analogie elektrischer und magnetischer Grundstromkreis elektrischer Grundstromkreis magnetischer Grundstromkreis l l l l R R = Rm Rm = k k · A A m m · A A U U Q Q R R = Rm Rm = I I F F I I F F S S = B B = A A A A U U Q Q E E = H H = d d l l