Dipole Paramagnetismus ©R G. riwdiz 33 3.4 Materie im Magnetfeld ÎParamagnetische Stoffe (z. Im Buch gefunden – Seite 121... x I Rcos (pdf ] = I /? (z — a) sin cp dp z-a / \ ° / \(R2 -Rr cos ((j)-(p))d(pj Mit dem Biot-Savartschen Gesetz erhalten wir nun für das Magnetfeld im Punkt P, das durch eine Leiterschleife erzeugt wird: Ba(p) Be%a(p) \=^I ^-^ x dla ... 0000091150 00000 n 0000091438 00000 n An den Enden der Leiterschleife ist ein Voltmeter . x��wXW�����n�8�lz��M�ӳ��ٴMoob'k��b�p�l������{�D�7�m�.��!�3s$�hf���l�33G3g���@ �@ �@ �@ ��1�FղnyjC��#,��`vCPz�����J/��U�V(��W�Յ�O��2��cY��x�P�K��������N�~~.�[n�ς��#K���>q��v���ˬ?��x��E\՝�:T?0>�ҙ0���F �M-�ʌ�nY��솀Īu"�gg�_;���=�7o�Y�1g=��1ϕw�o�݁q�Hy�D���� 1�;SkO�DWuI;G�Z�O�@ (D��O����-���9_������-&Rb�G�};��>���P�;�6B�Y�92���}�aF��Ҹ�[�ؾ�����'T�+i+lQ���@0�hV���Sj>?��PP�"w���*��5!鿉J���Z�F5z�/�@8m#JAydž�������P`c�p��o�|z6ooF]V�Rg���"�C����Sj�9���/��۾��e����~�*j��C��a�r��}�H�ȞD��R1!����XV`JMV�Zo�{. Eine M¨oglichkeit ist es, die Leiterschleife im Magnetfeld rotieren zu lassen. Ekkehard Bolte studierte Elektrotechnik an der TU Hannover, bevor er an der Universität Dortmund am Lehrstuhl für Theoretische Elektrotechnik und Elektrische Maschinen promovierte und als Oberingenieur arbeitete. Beim Gleichstromgenerator befindet sich zwischen einer rotierenden Leiterschleife ein Magnetfeld. Die Aussage des Induktionsgesetzes ist, daß ein sich zeitlich ändernder magnetischer Fluß in der Leiter-schleife eine Spannung U ind =− d dt . 0000005491 00000 n A E e Das elektrische Feld im Leiter (z.B. Berechnen Sie die in der Schleife durchschnittlich induzierte Spannung, wenn a) das Magnetfeld in 0,25 s auf ein Drittel seiner ursprünglichen Stärke abgebaut wird (4) b) die Schleife im Magnetfeld in 0,25 s um 65° um eine Achse gedreht wird, die senkrecht zu den . Wird die Bewegung schneller durchgeführt so wird der Spannungs-stoß kürzer, aber inten- �� � A" �� ��? Jens Weidauer beschreibt die Grundlagen elektrischer Antriebe, ihre Auslegung und Anwendung bis hin zu komplexen Automatisierungslösungen. x�c```b``�f`a``�� � `6+����(�Ȥ��`2���ƌy�IO. Berechnung von Magnetfeldern mit Rechenbeispielen. • Beliebig variierender Leiterquerschnitt: Magnetischer Fluss und Induktion IX Induktion im zeitvariablen Magnetfeld u ind = R i ind = d m dt R= R = s =1 A L N N R= ds A L ()s C s ds N C: in sich geschlossene Leiterkurve.-259-10 (8 . Nun wird diese Leiterschleife aus dem Magnetfeld herausgezogen. Elektromagnetismus, Induktion; Energieumwandlung, elektromotorisches Prinzip, Generatorprinzip, induzierte Spannung, Leiterschleife im Feld eines Hufeisenmagneten, Lenzsche Regel, Spule und Hufeisenmagnet, Spule und Stabmagnet, Wechselspannung sinusförmig, 3-Finger-Regel der linken Hand Damit wirkt auf den drehbaren Rotor die Reaktionskraft der Lorentzkraft. Feld ÎKerzenflamme im inhom. B. Sauerstoff) wird ins Feld hinein gezogen Energiebetrachtung: Analog E . Die anderen Vektoren sind gegeben durch ~r= Dadurch wird nach dem Induktionsgesetz im rechten, senkrechten Teil der Schleife eine Spannung induziert, die einen Strom fließen lässt. Hält man eine Leiterschleife in ein Magnet-feld und zieht sie heraus, so wird im Leiter ein Spannungsstoß induziert. 0000006791 00000 n homogen ist, d.h. B (r . -Solange die Leiterschleife noch nicht in das Magnetfeld eingetreten ist bzw. 0000004730 00000 n stromdurchflossenen Leiter (Draufsicht) und eine Leiterschleife (Seitenansicht). stream About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators . Formeln für die Feldstärke eines langen geraden Leiters. I.zeitliche Veränderung der Leiterschleife, wenn sich diese in einem zeitlich konstanten Magnetfeld befindet, II.zeitliche Veränderung des Magnetfelds, das die ansonsten geometrisch-räumlich unveränderte Leiterschleife durchsetzt, III.Drehung der räumlich unveränderten Leiterschleife in einem auch zeitlich konstantem Magnetfeld. 19 . stream Die induzierte Spannung hängt also davon ab, wie sich das Magnetfeld durch die Leit Wird die Bewe-gung schneller durchgeführt so wird der Span-nungsstoß kürzer, aber intensiver; die Fläche Ú U(t) dt bleibt konstant. 0000014528 00000 n %PDF-1.5 ��̕�Tp��؊Ԇ>�.�@ � Physik A/B1 . Formeln zur Lorentzkraft. endstream Leiterschleife vom magnetischen Feld durchsetzte Fläche verringert sich Stärke des Magnetfeldes wird reduziert Faradaysches Gesetz. Ausrichtung von Magneten in einem Feld (Drehmomente) Es gibt keine magnetischen Monopole (Magnetpole treten paarweise auf) Magnete können induziert werden Ströme verursachen Magnetfelder Magnetische Feldlinien sind geschlossene Linien Magnetfelder wirken auf bewegte Ladungen 3.1 Grunderscheinungen in Experimenten Leiterschaukel Kompassnadeln magnetischen Feld durchsetzt wird (Bild 3). 0000091905 00000 n Hall-Sonde) Experimentalphysik II TU Dortmund SS2012 Shaukat . :��_�-k�u�����z�w��}8��/�i��[�:�V�&{�1�k���4�Jׄ���M�#������1����@L��K�..���-���HY+����w�m�:Y��`�mJ���l�#{�z�Y��p��,~�h���m#J;�vbbbH�K��ݑZ����۷I\84\�y���Cҏ4��H;�@؏N�jgj��v���~ώ��/�k*���3I��xpV����7�T2q�V�Z�4����ި�.���?����+�Ev�����ʍ�����@8j�������(Ǵ�#���ic+bkz�u�P�Gr�J$��yF|�-�v��xt6Q�7v,�����w���u�Z���F��w�i�x�v��*�^�m����ޗt�v��� 1aA�7��[q�F��Jք�'���}��Ph����#KJ��B�=�!��h�@Bk8�����$;ܵ�{F���^'�11F��kT�����]AK����=t����誮�#K؝`�w�%�o.� �}��e����I������{b�o|ev� ޭ�3�ҹ��i��|�`*��� �9��7�� ��� �8�.��h:���+���a'��ݬ��4anTb`6(ҬLE@ L,{�|& buf�@�n30vE@� �%+� endstream endobj 1077 0 obj 195 endobj 1036 0 obj << /Type /Page /Parent 1029 0 R /Resources << /ColorSpace << /CS2 1044 0 R /CS3 1043 0 R >> /ExtGState << /GS2 1069 0 R /GS3 1070 0 R >> /Font << /TT3 1040 0 R /TT4 1037 0 R /TT5 1042 0 R /C2_2 1047 0 R /C2_3 1057 0 R >> /ProcSet [ /PDF /Text ] >> /Contents [ 1046 0 R 1049 0 R 1051 0 R 1053 0 R 1055 0 R 1059 0 R 1061 0 R 1063 0 R ] /MediaBox [ 0 0 595 842 ] /CropBox [ 0 0 595 842 ] /Rotate 0 /StructParents 0 >> endobj 1037 0 obj << /Type /Font /Subtype /TrueType /FirstChar 32 /LastChar 246 /Widths [ 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 0 0 0 0 667 0 0 667 0 778 0 389 0 778 667 944 0 0 0 0 722 556 0 0 0 1000 0 0 667 0 0 0 0 0 0 500 556 444 556 444 333 500 556 278 0 556 278 833 556 500 556 0 444 389 333 556 500 722 0 0 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 ] /Encoding /WinAnsiEncoding /BaseFont /HKBHHH+TimesNewRoman,Bold /FontDescriptor 1039 0 R >> endobj 1038 0 obj << /Type /FontDescriptor /Ascent 891 /CapHeight 656 /Descent -216 /Flags 98 /FontBBox [ -498 -307 1120 1023 ] /FontName /HKBHOH+TimesNewRoman,Italic /ItalicAngle -15 /StemV 83.31799 /FontFile2 1064 0 R >> endobj 1039 0 obj << /Type /FontDescriptor /Ascent 891 /CapHeight 0 /Descent -216 /Flags 34 /FontBBox [ -558 -307 2034 1026 ] /FontName /HKBHHH+TimesNewRoman,Bold /ItalicAngle 0 /StemV 160 /FontFile2 1065 0 R >> endobj 1040 0 obj << /Type /Font /Subtype /TrueType /FirstChar 32 /LastChar 252 /Widths [ 250 333 0 0 0 0 0 0 333 333 500 0 250 333 250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 278 278 0 0 0 0 0 722 667 667 722 611 556 722 722 333 389 722 611 889 722 722 556 722 667 556 611 722 722 944 0 0 611 0 0 0 0 500 0 444 500 444 500 444 333 500 500 278 278 500 278 778 500 500 500 500 333 389 278 500 500 722 500 500 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 722 0 0 0 0 0 722 0 0 500 0 0 0 0 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 500 ] /Encoding /WinAnsiEncoding /BaseFont /HKBHEN+TimesNewRoman /FontDescriptor 1041 0 R >> endobj 1041 0 obj << /Type /FontDescriptor /Ascent 891 /CapHeight 656 /Descent -216 /Flags 34 /FontBBox [ -568 -307 2028 1007 ] /FontName /HKBHEN+TimesNewRoman /ItalicAngle 0 /StemV 94 /XHeight 0 /FontFile2 1066 0 R >> endobj 1042 0 obj << /Type /Font /Subtype /TrueType /FirstChar 32 /LastChar 228 /Widths [ 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 611 611 0 0 611 611 0 0 333 0 0 556 0 0 0 611 722 611 500 556 722 611 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 444 500 444 278 500 500 278 0 444 278 0 500 500 500 0 389 389 278 0 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 ] /Encoding /WinAnsiEncoding /BaseFont /HKBHOH+TimesNewRoman,Italic /FontDescriptor 1038 0 R >> endobj 1043 0 obj /DeviceGray endobj 1044 0 obj [ /ICCBased 1068 0 R ] endobj 1045 0 obj 1058 endobj 1046 0 obj << /Filter /FlateDecode /Length 1045 0 R >> stream Wenn sich ein Metallstück in einem inhomogenen Magnetfeld befindet, dann muss für jede Bahnkurve das Faradaysche Induktionsgesetz gelten. Für einen langen, spulenförmigen Elektromagneten mit n Windungen, 0000011417 00000 n 0000009953 00000 n -Ebenso liegt keine Flussänderung vor solange die Leiterschleife vollständig vom Magnetfeld durchsetzt wird. Leiter im Magnetfeld Physik Klasse 8. Studienanfänger – egal, ob sie Physik im Hauptfach studieren oder ob es als Nebenfach auf dem Lehrplan steht – finden hier Schritt für Schritt den klar verständlichen Einstieg in die Physik mittels · Verständlicher Aufarbeitung des ... Bemerkung: Jede Änderung des magnetischen Feldes verursacht ein elektrisches Feld. mittels kleiner Leiterschleife (Folie 176). Bewegte Leiterschleife im Magnetfeld Eine flache, quadratische Spule (Kantenlänge a) wird mit der konstanten Geschwindigkeit v 2,0cm/s< durch ein scharf begrenztes, zeitlich konstantes Magnetfeld hindurch-bewegt. Es wird eine Spule im Magnetfeld bewegt oder ein Magnet in einer oder mehreren Spulen. 0000093632 00000 n x�cbd`�g`b``8 "Y��lɨf7��=�A��W��V�&݀$��V[�D endstream Wenn sich die Leiterschleife ganz im Magnetfeld befindet, wirkt auf die Elektronen der rechten und linken Kante dieselbe Lorentzkraft. Dr. Ekkehard Boggasch lehrt an der Ostfalia Hochschule für angewandte WissenschaftWolfenbüttel in der Fakultät Versorgungstechnik elektrische Mess- Steuerungs-und Regelungstechnik sowie regenerative elektrische Energieversorgung. Deshalb ist es zweckmäßig, die Leiterschleife in ein homogenes Magnetfeld zu bringen. Induktion in einer Leiterschleife oder Spule Ändert sich im Inneren einer Leiterschleife oder Spule das magnetische Feld, so wird zwischen den Enden der Leiterschleife oder Spule eine Span-nung („Induktionsspannung") induziert. Aus den Skizzen ist erkennbar, dass sie bei einer gegebenen Leiterschleife zwischen der Fläche A dieser Leiterschleife und null betragen kann. Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW PH GK 1NT 1 (GG) Seite 5 von 9 Nur für den Dienstgebrauch! Würde man bei den . Feld Diamagnetismus ©R G. riwdiz 32 3.4 Materie im Magnetfeld χ m >0: "Verstärkung" des Magnetfeldes Vorstellung: Ausrichtung permanenter magn. Zunächst einmal befinden sich in einer Eisenstange oder einem Kupferdraht freie Elektronen. NIA μ =⋅⋅ r A: Fläche der Leiterschleife N: Anzahl der Schleifen-Windungen (Spule) Richtung μ: Rechte-Hand-Regel (Stromrichtung mit gekrümmten Fingern) Einheit: 1 A m 2. 3: Stromdurchflossene Leiterschleife im Magnetfeld. endobj ein Draht) ist entlang des Leiters orientiert. 0000006768 00000 n Leiterschleife im Magnetfeld: Du hast eine Leiterschleife, die in die obere Hälfte (dort sind 2 Elektronen eingezeichnet) und die untere Hälfte (dort sind auch 2 Elektronen) unterteilt ist. Das Magnetfeld einer kreisf¨ormigen Leiterschleife ist inhomogen, ein Spulenpaar in Helmholtz-Anordnung ist dagegen Ursache f¨ur ein homogenes Magnetfeld. Kapitel 7 Maxwell-Gleichungen 7.1 Induktionsgesetz Faraday beobachtete 1831, dass in einer Leiterschleife C ein elektrischer Strom entsteht, wenn ein in der Nähe befindlicher Magnet bewegt oder die Leiterschleife im Magnetfeld bewegt wird.1 In beiden Fällen gilt das Induktionsgesetz V Im Experiment wird ein Gleichstromgenerator (Abb. dA Die Einheit von Φ ist [Φ]= 1 Vs = 1 Weber = 1 Wb = 1 Vs = 1 Tm2. 56 0 obj 0000006630 00000 n Im Zentrum der Schleife zeigt das B-Feld senkrecht zur Schleifene-bene. endobj ���@ ��M� yJdw��~�ŏy��+�E�l�y`w�sS�>�������x�ȶ���n8[�&���h(�7)��:��d��Q��c���������^Ay���u� ��ʾ�~p2��#��K�;0�z��%LoU[�.x�Xֱ��~���I�@ ��h������^]�#zdO�{�9��,ݗY/�����1� q�5�No�?U��X�-�pMH���$��;ϕ���������s�@ xMXjC�ς╾�躚�ʻys��!�?��v��D�:˺�W g°�*���xA��D���ܿ�I��=�.����dԵ��G�`&�j�U(��Mx�;�o��? Zum Dimensionieren eines elektronischen Gerates reicht die Kenntnis der Schaltungstechnik allein nicht aus. Das Magnetfeld 70 Da wie im auf Abb. Aufgrun d der Po lari tät des vom Indukt ionsstro m hervorger ufenen Magn et feldes kan n die Richtung des Stromes in der . << /Filter /FlateDecode /S 193 /Length 220 >> de 3 Beispiel: Magnetisches Feld einer Leiterschleife mit Radius R z Etwas . �T�I%)$�IJI$�R�I$���I%?���T�I%)$�IJI$�R�I$���I%?���T�I%)$�IJI$�R�I$���I%?���T�I%)$�IJI$�R�I$���I%?���T�I%)$�IJI$�R�I$���I%?���T�I%)$�IJI$�R�I$���I%?���T�I%)$�IJI$�R�I$���I%?���T�I%)$�IJI$�R�I$���I%?�����Photoshop 3.0 8BIM% 8BIM� � � 8BIM&. Im Experiment wird die Kraft auf eine Leiterschleife im homogenen Magnetfeld einer Luftspule in Abhängigkeit vom Leiterschleifenstrom I gemessen. Magnetfeld einer Leiterschleife: Biegt man den geraden Draht zu einem Kreis, welcher an zwei Stellen die Glasplatte durchstößt, so überlagern sich die Magnetfelder der beiden Leiterstücke: : Elektronenrichtung aus der Ebene heraus Fr. Magnetfeld 3 Elektromotor Prinzip des Elektromotors: F1 = F 2 Die beiden Kräfte üben auf die Leiterschleife ein Drehmoment aus. Hierbei entsteht ein elektrisches Feld im Leiter. nur dann auf, wenn die Leiterschleife das Magnetfeld verlässt (also nur in Position (2) und nicht in (1)). Leiterschleife erzeugte Magnetfeld B~auf die Leiterschleife selbst aus ubt. b)Geschwindigkeit des Seils und Erdmagnetfeldrichtung . 3 !1AQa"q�2���B#$R�b34r��C%�S���cs5���&D�TdE£t6�U�e���u��F'���������������Vfv��������7GWgw�������� 5 !1AQaq"2����B#�R��3$b�r��CScs4�%���&5��D�T�dEU6te����u��F���������������Vfv��������'7GWgw������� ? Bei Generatoren wird zwischen Gleichstrom-, Wechselstrom- und Drehstromgeneratoren unterschieden. Dies ist nur möglich, wenn in der Schleife die Polarität des vom Induktionsstrom hervorgerufenen Magnetfeldes gewechselt hat. Deshalb ist es zweckmäßig, die Leiterschleife in ein homogenes Magnetfeld zu bringen. 0000002083 00000 n Anhand dieses sehr einfachen Fall eines Rotors mit nur einer Leiterschleife, erkennt man direkt, wie mit Hilfe der Lorentzkraft ein Drehmoment auf den Rotor erzeugt wird. Wurde der Magnet anschließend aus der Leiterschleife heraus bewegt, so folgte die Leiterschleife der Bewegungsrichtung des Magneten. %PDF-1.4 %���� In einem homogenen Feld E beträgt die Geschwindigkeit der anfangs ruhenden Ladung q mit Masse m nach der Wegstrecke O L 5 6 = P²: R L = P L M ' I P L ¨ 2 M ' I Abb. << /Pages 126 0 R /Type /Catalog >> Dies gilt sofern das Magnetfeld . 0000005393 00000 n Magnetfeld. 3. 0000005424 00000 n Die Kraftkomponen-ten tangential dazu (F t r) kompensieren sich . Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Elektrotechnik, Note: 1,2, FH Campus Wien (Technisches Projekt- und Prozessmanagement), 8 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Frequenzumrichter gehören in die Familie ... der Inhalt \(A\) der Fläche der Leiterschleife, die vom magnetischen Feld durchsetzt wird; die Weite \(\varphi\) des Winkels zwischen dem magnetischem Feld und der Leiterschleife; Grundwissen. 3) Elektrizität und Magnetismus 14. Ob in Technik, Wirtschaft, Ökologie oder Wissenschaft: Innovation braucht Kreativität. Zündende Ideen, smarte Lösungen und Erfindungen sind aber meist kein Zufallsergebnis. 0000003472 00000 n Da der Leiter einen spezifischen Widerstand hat, fliesst bei einer Änderung des Flusses durch , zum Beispiel, indem man den Leiter bewegt, ein durch die induzierte Spannung getriebener Strom.Die Richtung des Stromes ist so, dass er sich einer Änderung . Aus einer Reihe von Experimenten dieser Art findet man, dass dieses Integral gegeben ist durch die Änderung des magnetischen Flusses, Ú U . -Beim Eintritt ins Magnetfeld und ebenso beim Herausfallen aus dem . Zu dessen Erzeugung benutzt man zwei Spulen, deren Radius gleich ihrem Abstand ist (Helmholtz-Anordnung). Abbildung 5: Helmholtz-Anordnung von Spulen mit eingespannten Hallsonden zur Messung des axialen und . 1033 0 obj << /Linearized 1 /O 1036 /H [ 1756 327 ] /L 333824 /E 104652 /N 12 /T 313044 >> endobj xref 1033 45 0000000016 00000 n Die Kräfte auf BC und D/A kompensieren einander! Daten der Spule: N 15; a 3 . Magnetfeld) zu vermeiden, nutzen wir die Bezeichnung Drei-Finger-Regel der rechten Hand. Bild 1-3 . �{ ����j���DA�?�gQ��z�+�ӳy��t+�`�Jm@bu�w�z�V�t�0��;��^g��5>����hƗ�. Auch dann misst man zwischen den Enden des . Wird eine Leiterschleife in einem Magnetfeld so bewegt, dass sich der magnetische Fluss in der Schleife ändert, wir in ihr während der Bewegung eine Spannung induziert. PHYSIK B2. L osung a)a)Hierzu benutzen wir das Biot-Savart-Gesetz B~(~r) = 0 4ˇ Z ~j(~r) (~r ~r0) ~r ~r0 3 d3r0 (28) wobei uber die geschlossene Leiterschleife integriert wird. 4.5 Magnetfeld einer Leiterschleife. Leiterschleife im Magnetfeld Versuch. endobj stromdurchflossene Leiterschleife in einem Magnetfeld. Beispiel2(Ringstrom(Leiterschleife)) Leiterschleife liegt in x,y-Ebene, gesucht ist B-Feld auf z-Achse: B~(~z). 57 0 obj 0000009930 00000 n Aufgabe 5: Quadratische Leiterschleife (1+5 Punkte) Durch eine quadratische Leiterschleife der Seitenlänge 2a ieÿe der Strom I 5. a) Geben Sie das magnetische Dipolmoment an. Aus der Mechanik ist bekannt: jF~ zj= m v2 0 R (4.3.6) = Qv 0B z; (4.3.7) R= m Q v 0 B z: (4.3.8) Weil der Radius proportional zur eilcThenmasse ist, wird die Anordnung als Mas-senspektrometer verwendet. 9 Magnetfeld . %���� Theoretische Vorkenntnisse werden nicht vorausgesetzt; der Leser sollte aber über einige praktische Erfahrungen auf dem Gebiet der Elektrotechnik verfügen bzw. sich diese durch Teilnahme an Laborübungen aneignen können. H�b```f``����� ��A�@l�(���>�NoGC����*BfMۜ=�T�-�* �P�� � ���i-������8DYb�X��n�
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