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31 bis 40
  • Elektrische Kraft

    Aber was heißt überhaupt, dass ein Körper elektrisch neutral, positiv oder negativ geladen ist? Wie lädt man einen Körper elektrisch auf? Und wie misst man, wie stark ein Körper elektrisch geladen ist? Damit beschäftigen wir uns im nächsten Abschnitt.

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:13948" }

  • Magnetischen Kraft und Definition der magnetischen Flussdichte mit dem Kraftsensor

    Leybold Abb. 1 Aufbau einer langen Feldspule mit StromversorgungVersuchsgeräte Lange geteilte Feldspule mit Stromversorgung und Amperemeter 10A Leiterschleife mit Stromversorgung 20A und Amperemeter

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:8240" }

  • Elektrische Kraft 2 Spezialfälle

    Verständnisaufgabe Aufgabe Die Simulation in Abb. 2 rechnet mit dem für beide Platten gleichen Flächeninhalt der Platten A = 0 , 1129 , rm m ^2 , dem

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:9339" }

  • Magnetischen Kraft und Definition der magnetischen Flussdichte mit der Stromwaage

    Verständnisaufgabe Aufgabe Bestimme für diesen Versuch die Stärke B des Magnetfeldes in der Feldspule

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:8238" }

  • MILLIKAN-Versuch - Schwebe-Fall-Methode ohne CUNNINGHAM-Korrektur Simulation

    Auswertung Aufgabe Hinweis: Bei der Auswertung der Messwerte kann dir eine Tabellenkalkulation gute Dienste leisten. Ein passendes Tabellenblatt kannst du

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:14793" }

  • Magnetfeld von geraden Leitern

    Joachim Herz Stiftung Abb. 1 Magnetfeld eines geraden Leiters und Nutzung der ersten Rechte-Faust-Regel zur Bestimmung der Orientierung des FeldesWenn durch einen geraden und sehr langen Leiter ein elektrischer Strom fließt, dann ist dieser

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:9423" }

  • Modellversuch zur Magnetisierung

    Remanenz In dem Diagramm rechts ist der Verlauf der magnetischen Feldstärke B Flussdichte in Richtung des äußeren Magnetfeldes in Abhängigkeit vom Strom durch das zweite Spulenpaar qualitativ dargestellt. Als Maß für die Stärke des Magnetfeldes wird dabei die Zahl der Nadeln

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:8265" }

  • Effektives Potential

    Fußnoten 1 Nachweis von v^2 = dot r ^2 + r^2 cdot omega ^2 [ begin eqnarray v^2 &=& v_x ^2 + v_y ^2 &=& dot x ^2 + dot y ^2 &=& left dot r cdot cos left varphi right - r cdot sin left varphi right cdot

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:9297" }

  • Bestimmung der LORENTZ-Kraft

    Hinweise Oft liegt die Bewegungsrichtung der Teilchen senkrecht zu den magnetischen Feldlinien. Dann gilt varphi=90^ circ und somit wegen sin left 90^ circ right =1 [ F_ rm L = q cdot v cdot  B ] In vielen Büchern oder auch im Internet wird die Drei-Finger-

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:9435" }

  • COULOMB-Gesetz Simulation von PhET

    Aufgabe Aufgabe für Experten: Untersuchung der Abhängigkeit des Betrags F_ rm C der COULOMB-Kraft vom Abstand r durch doppelt-logarithmische Auftragung Wenn wir davon ausgehen, dass der

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:8961" }

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