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  • Elektromagnetischer Schwingkreis angeregt

    Spule, Kondensator und Widerstand sind wie skizziert zusammengeschaltet. Von außen wird dem Schwingkreis die Spannung U t aufgeprägt. Joachim Herz Stiftung Abb. 1 Schaltung eines angeregten

    Details  
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  • Kapazität eines Plattenkondensators Simulation von PhET

    Abb. 1 Erkunde, wie ein Kondensator funktioniert!

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  • Parallelschaltung von Widerständen

    .LEIFI_mathe_hintergrund clear:both; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:1em; margin-bottom:1em; width:auto; min-width:500px; max-width:1000px; height:auto; background-color:#

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  • Kennlinien von Widerständen

    Verständnisaufgabe Joachim Herz Stiftung Abb. 5 Kennlinien zweier verschiedener LeiterIn Abb. 5 sind die Kennlinien von zwei verschiedenen Leitern

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  • Kraft zwischen Magnetpolen

    Polstärke p1 Polstärke p2 Abstand r HTML5-Canvas nicht unterstützt! // Kraft zwischen Magnetpolen Simulation // 19.16.2018

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  • Induktion durch Änderung des Flächeninhalts Simulation

    Auswertung Aufgabe Stelle die Messwerte in einem varphi - U_ rm i -Diagramm dar. Werte das Diagramm aus

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  • Magnetfelder weiterer stromführender Leiter

    Aufgaben Aufgabe Die vier untenstehenden Animationen von Joy Wagon veranschaulichen, von welchen Größen die Stärke des Magnetfeldes einer Spule abhängt.

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  • Bauformen von Kondensatoren

    Elcap, SVG-Umsetzung und kleine Nachbearbeitung Cepheiden. Cepheiden at de.wikipedia [GFDL] Abb. 1 Kapazitäts-Durchschlagsspannungs-Diagramm verschiedener KondensatortypenUm große Kapazitäten von Kondensatoren zu erreichen, muss man ausgehend

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:9416" }

  • Elektromagnetischer Schwingkreis ungedämpft Modellbildung

    Programmierung Joachim Herz Stiftung Abb. 2 Zentrale Programmzeilen eines JavaScript-Programms zur Simulation eines ungedämpften elektromagnetischen SchwingkreisesIn Abb. 2 siehst du die zentralen Programmzeilen eines JavaScript-Programms zur

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  • Elektrische Ladung

    [Public domain] via Wikimedia Commons unbekannter Autor Abb. 1 Charles Augustin de COULOMB 1736 - 1806 Namensgebung und Obereinheit Die Einheit Coulomb ist nach dem französischen Physiker Charles Augustin de

    Details  
    { "LEIFI": "DE:LEIFI:9317" }

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