Magnetisches Feld

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Bewegte elektrische Ladung erzeugt in ihrer Umgebung ein magnetisches Feld, das durch Feldlinien dargestellt werden kann.

Inhaltsverzeichnis

Feldlinien


Feldlinien Eisenspähne.jpg

Eisenfeilspäne auf Papier, die sich
entsprechend dem Feld ausgerichtet haben,
veranschaulichen magnetische Feldlinien
in der Umgebung eines Stabmagneten

Magnetfeld

Rechte-Hand-Regel

Um den Strom und das magnetische Feld einander zuzuorden, wendet man die Rechte-Hand-Regelan.


Merksatz


Zeigt der abgespreitzte Daumen der rechten Hand in die Richtung des fließenden Stroms, so weisen die gekrümmten Finger in Feldlinienrichtung.


Berechnungen

Durchflutungsgesetz:

\theta = \sum_{i=1}^n I_i = \oint \vec H d\vec s

  • \theta \;:D urchflutung
  • I \;: Strom
  • H \;: Magnetische Feldstärke


Magnetische Flussdichte oder magnetische Induktion:

\vec B= \mu \cdot \vec H = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot \vec H \;


\mu_0 = 4 \cdot \pi \cdot 10^7 \frac{Vs}{Am} \;


  • \mu_0 \;: Permeabilitätskonstante des Vakuums
  • \mu_r \;: Relative Permeabilität


Magnetischer Fluss:

\Phi = \int \vec Bd\vec A \;


  • \Phi \;: Magnetischer Fluss
  • B \;: Magnetische Flussdichte
  • A \;: Fläche
Magnetisches Feld.png

Bewegte elektrische Ladung im magnetischen Feld

Kraft:

\vec F = Q \cdot \vec v \times \vec B \;

\vec F = I \cdot l \times \vec B \;

Ladung:

Q = I \cdot t \;

Geschwindigkeit:

v = \frac{l}{t} \;


Siehe auch

Weblinks

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