Zusammenhang zwischen elektrischen und magnetischen Feldern

Slides:



Advertisements
Ähnliche Präsentationen
I. Elektrostatik I.1. Elektrische Ladung
Advertisements

Vom Elektro-Magnetismus zum Radio
Induktion im bewegten Leiter
17. Februar 2009 Induktion Spule Alexander Geers.
Das elektrische Feld.
Das elektrische Feld. Thema:DAS ELEKTRISCHE FELD Fach: Systeme- und Gerätetechnik.
Ein Effekt der Induktion
Elektrische Spannungen über Kondensator, Spule und Widerstand
Lösungsweg: Satz von Gauß
Induktion bei Änderung des magnetischen Flusses
Wirbelfelder.
Einführung in die Physik für LAK
Elektromotorische Kraft Wichtiges Grundwissen für den Lehramtsstudierenden der Haupt- und Realschule Foto: Christian Weiss Universität Augsburg Didaktik.
Elektrischer Strom und Magnetfeld
Das Magnetfeld der Erde
Das abgeschlossene System
Das Massenspektrometer
Das elektrische Feld.
Elektrische Spannung bei Stromfluss im Magnetfeld
Elektrische Spannungen über Kondensator, Spule und Widerstand
Elektrische Spannungen über Kondensator, Spule und Widerstand
Erhaltung von Energie, Impuls und Drehimpuls
Elektrische Spannungen über Kondensator, Spule und Widerstand
Erhaltung von Energie, Impuls und Drehimpuls
Inhalt Elektrisches Potential
Die elektrische Feldstärke
Elektrischer Strom und Magnetfeld
Erzeugung magnetischer Feldstärke im Vakuum
Die Maxwellschen Gleichungen
Die elektrische Feldstärke
Elektrischer Strom und Magnetfeld
Elektrische Feldstärke eines Dipols
Induktion eines elektrischen Felds
Strom, Magnetfeld, schwebender Supraleiter
Beispiele zur Induktion elektrischer Felder und zur Lenzschen Regel
Feldstärken und Ladungen
Kraft bei gleichförmiger Bewegung bezüglich rotierender Systeme
Ampèresches Durchflutungsgesetz
Die vier Fundamentalkräfte
Die vier Fundamentalkräfte
Satz von Gauß für das magnetische Feld
Das Biot-Savart-Gesetz
Induktion eines magnetischen Feldes
Die Feldstärke.
Ampèresches Durchflutungsgesetz
Induktion bei Änderung des magnetischen Flusses
Das Ampèresche Durchflutungsgesetz
Inhalt Gleichgewicht zwischen Gravitations- und Trägheitskräften auf Kreisbahnen Gravitation allein führt zum Verschmelzen aller Materie: „schwarze Löcher“
Induktion eines elektrischen Felds
Erzeugung magnetischer Feldstärke im Vakuum
Arbeit, Energie, elektrisches Potential, elektrische Spannung
Überblick Physik - kurz vor dem Abi
Elektrische Wechselwirkung I
Der Kondensator speichert Ladungen
Elektrizitätslehre II
Elektrischer Strom und Magnetfeld
Mathematik dazu: Maxwellsche Gleichungen
Elektrisches Feld und elektrische Feldstärke
Elektrostatik Kräfte zwischen Ladungen Elektroskop
Elektrisches Radialfeld
Ursache-Vermittlung-Wirkung Regel
Die Maxwellschen Gleichungen
Spannung durch Induktion
Die elektro-magnetische Induktion
Fragen zur Wiederholung Physik 6d. Feldlinienmodell Welche der beiden Abbildungen zeigt ein magnetisiertes Eisenstück? Warum? heißen ???
1 Verfahrens- und Umwelttechnik Prof. Dr. Freudenberger Lektion 1 Teilchen-Eigenschaften.
Massenspektroskopie Michael Haas Theorie Aufbau Auswertung.
Magnetisches Feld Niklas Helmsorig
Vom elektrischen Feld über die Relativitätstheorie zum Magnetfeld Eine Braunsche Röhre und ein geladener Draht In einer Braunschen Röhre fliegen Ladungen.
Vom elektrischen Feld über die Relativitätstheorie zum Magnetfeld Eine Braunsche Röhre und ein geladener Draht In einer Braunschen Röhre fliegen Ladungen.
 Präsentation transkript:

Zusammenhang zwischen elektrischen und magnetischen Feldern Ein Magnetfeld im Laborsystem ist äquivalent zu einem elektrischen Feld, das sich im Laborsystem bewegt

Inhalt Laborsystem mit Magnetfeld und bewegter Ladung Mit der Ladung bewegtes System Äquivalenz eines Magnetfeldes im Labor und einem bewegten elektrischen Feld

Die Lorentzkraft führt ein bewegtes, geladenes Teilchen auf eine Kreisbahn Das Magnetfeld werde eingeschaltet, die Feldrichtung weise in die Bildebene

Magnetfeld im Laborsystem Kraft auf bewegte Ladung senkrecht zu v: Lorentzkraft im Magnetfeld

Magnetfeld im Laborsystem, mit der Ladung bewegter Beobachter Kraft auf ruhende Ladung: Coulombkraft im elektrischen Feld Kraft auf bewegte Ladung senkrecht zu v: Lorentzkraft im Magnetfeld

Ein Magnetfeld im Laborsystem erscheint als ein mit der Ladung bewegtes elektrisches Feld Der mit der Ladung bewegte Beobachter schließt aus der Kraft auf die ruhende Ladung auf ein elektrisches Feld in seinem blau gezeichneten System

Lorentzkraft und Kraft im bewegten elektrischen Feld Lorentzkraft im Magnetfeld Kraft im mit v bewegten elektrischen Feld 1 N/C Ein mit v bewegtes elektrisches Feld ist äquivalent zu einem Magnetfeld im Laborsystem

Analog gilt für ein bewegtes Magnetfeld und Laborfestes elektrisches Feld 1 N/C Ein mit v bewegtes magnetisches Feld ist äquivalent zu einem elektrischen Feld im Laborsystem

Magnetfeld eines Stromes Magnetische Feldlinien Elektrisches Feld eines geladen Drahtes Elektrische Feldlinien Probe-ladung

Magnetfeld eines Stromes Probeladung im elektrischen Feld eines geladenen Drahtes Äquivalent zum elektrischen Feld eines geladen Drahtes im bewegten System Bewegte Probeladung im Magnet-Feld zwischen zwei Strömen

Zusammenfassung Ein Magnetfeld im Laborsystem ist äquivalent zu einem elektrischen Feld, das sich im Laborsystem bewegt Umgekehrt gilt: Ein elektrisches Feld im Laborsystem ist äquivalent zu einem magnetischen Feld, das sich im Laborsystem bewegt Elektrische und magnetische Felder haben die gleichen physikalischen Ursachen

Kraft auf ruhende Ladung: Coulombkraft im elektrischen Feld Kraft auf bewegte Ladung senkrecht zu v: Lorentzkraft im Magnetfeld finis