Physik · Klasse 10 · Kapitel
Magnetfelder und Induktion
- Entdecken Frage, Vorstellung, Bild
- Merken kommt ins Heft
- Beispiel vorgerechnet, Schritt für Schritt
- Üben selbst rechnen
- Achtung typischer Fehler
- Weiterdenken zum Knobeln und Vernetzen
○ mit Starthilfe, ● für alle, ★ zum Weiterdenken. Du wählst mindestens eine ★-Aufgabe. Du rechnest ins Heft.
1Ich beschreibe Magnetfelder mit Feldlinien.
MerkenFeldlinien
Feldlinien laufen außerhalb des Magneten vom Nord- zum Südpol.
Sie schneiden sich nie – wo sie dicht liegen, ist das Feld stark.
BeispielMagnetpole und Kompass
Schritt für Schritt
- Nicht jedes Metall wird von einem Magneten angezogen.
- Angezogen werden Eisen, Stahl, Nickel und Kobalt.
- Also nur die Stahlschraube.
- Nicht jedes Metall wird von einem Magneten angezogen.
- Angezogen werden Eisen, Stahl, Nickel und Kobalt.
- Also nur die Stahlschraube.
AchtungAlle Metalle sind magnetisch
Magnet zieht Aluminium, Kupfer und Eisen an.
Eisen, Nickel, Stahl → angezogen; Aluminium, Kupfer → nicht angezogen
Frag, woraus der Gegenstand ist. Nur Eisen, Stahl, Nickel und Kobalt werden angezogen.
ÜbenJetzt du
- ○1Zwei Würfelmagnete werden so zusammengeschoben, dass sich ein Südpol und ein Nordpol gegenüberstehen. Was spürst du?So fängst du an:Schau, welche Pole sich gegenüberstehen.
Lösung zeigen
- Schau, welche Pole sich gegenüberstehen.
- Südpol und Nordpol sind ungleichnamig.
- Ungleichnamige Pole ziehen sich an.
Ergebnis:Sie ziehen sich an. - ●2Zwei Würfelmagnete werden so zusammengeschoben, dass sich ein Südpol und ein Südpol gegenüberstehen. Was spürst du?
Lösung zeigen
- Schau, welche Pole sich gegenüberstehen.
- Südpol und Südpol sind gleichnamig.
- Gleichnamige Pole stoßen sich ab.
Ergebnis:Sie stoßen sich ab. - ★3Ein Kompass liegt links neben dem Nordpol eines Hufeisenmagneten. Wohin zeigt der Nordpol der Kompassnadel? Begründe.
Lösung zeigen
- Die Kompassnadel ist selbst ein kleiner Magnet mit Nordpol und Südpol.
- Ihr Nordpol trifft auf den Nordpol des Magneten: gleichnamig.
- Vom Magneten weg, gleichnamige Pole stoßen sich ab.
Ergebnis:Vom Magneten weg, gleichnamige Pole stoßen sich ab.
2Ich erkläre das Magnetfeld einer stromdurchflossenen Spule.
MerkenSpule
Eine stromdurchflossene Spule hat ein Magnetfeld wie ein Stabmagnet.
Mehr Windungen und mehr Strom bedeuten ein stärkeres Feld.
BeispielMagnetfeld einer Spule
Schritt für Schritt
- Das Feld wächst im gleichen Verhältnis wie die Stromstärke.
- 4 A : 1 A = 4
- B = 4 · 1,5 mT = 6 mT
- Das Feld wächst im gleichen Verhältnis wie die Stromstärke.
- 4 A : 1 A = 4
- B = 4 · 1,5 mT = 6 mT
AchtungVerhältnis umgekehrt angesetzt
N₁ = 1000, N₂ = 50, U₁ = 230 V: U₂ = 230 V · 1000 : 50
U₂ = 230 V · 50 : 1000 = 11,5 V
Schätz zuerst: Muss das Ergebnis größer oder kleiner werden? Dann wähle die Richtung des Verhältnisses.
ÜbenJetzt du
- ○4Eine Spule mit 100 Windungen erzeugt bei 0,5 A innen 0,6 mT. Eine gleich lange Spule hat 300 Windungen, auch 0,5 A. Wie stark ist ihr Feld? Berechne mit Einheit.So fängst du an:Das Feld wächst im gleichen Verhältnis wie die Windungszahl.
Lösung zeigen
- Das Feld wächst im gleichen Verhältnis wie die Windungszahl.
- 300 : 100 = 3
- B = 3 · 0,6 mT = 1,8 mT
Ergebnis:1,8 mT - ●5Eine Spule mit 200 Windungen erzeugt bei 0,5 A innen 0,4 mT. Eine gleich lange Spule hat 400 Windungen, auch 0,5 A. Wie stark ist ihr Feld? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Das Feld wächst im gleichen Verhältnis wie die Windungszahl.
- 400 : 200 = 2
- B = 2 · 0,4 mT = 0,8 mT
Ergebnis:0,8 mT - ★6Eine Spule mit 100 Windungen erzeugt bei 0,5 A innen 0,8 mT. Eine gleich lange Spule hat 200 Windungen und 1 A. Wie stark ist ihr Magnetfeld? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Das Feld wächst im gleichen Verhältnis wie die Windungszahl und wie die Stromstärke.
- Windungen: 200 : 100 = 2, Strom: 1 A : 0,5 A = 2
- B = 0,8 mT · 2 · 2 = 3,2 mT
Ergebnis:3,2 mT
3Ich beschreibe, wann eine Spannung induziert wird.
MerkenInduktion
Eine Spannung wird nur induziert, wenn sich das Magnetfeld durch die Spule ÄNDERT.
Ein ruhender Magnet induziert nichts.
BeispielWann wird eine Spannung induziert?
Schritt für Schritt
- Eine Spannung wird nur induziert, wenn sich das Magnetfeld in der Spule ändert.
- Hier ändert sich das Feld in der Spule, weil sich Magnet oder Spule bewegen.
- Also zeigt das Messgerät eine Spannung.
- Eine Spannung wird nur induziert, wenn sich das Magnetfeld in der Spule ändert.
- Hier ändert sich das Feld in der Spule, weil sich Magnet oder Spule bewegen.
- Also zeigt das Messgerät eine Spannung.
AchtungInduktion ohne Änderung des Feldes
Magnet liegt ruhig in der Spule → Spannung
Magnet ruht → Feld in der Spule gleich → keine Spannung; nur beim Bewegen
Frag nur eins: Ändert sich das Magnetfeld in der Spule gerade? Ohne Änderung keine Spannung.
ÜbenJetzt du
- ○7Ein Stabmagnet wird schnell in eine Spule geschoben. Die Spule hat 300 Windungen und ist an ein Messgerät angeschlossen. Zeigt es eine Spannung an? Begründe.So fängst du an:Eine Spannung wird nur induziert, wenn sich das Magnetfeld in der Spule ändert.
Lösung zeigen
- Eine Spannung wird nur induziert, wenn sich das Magnetfeld in der Spule ändert.
- Hier ändert sich das Feld in der Spule, weil sich Magnet oder Spule bewegen.
- Also zeigt das Messgerät eine Spannung.
Ergebnis:Ja, weil sich das Magnetfeld in der Spule ändert. - ●8Ein Magnet liegt vor einer Spule, nichts bewegt sich. Die Spule hat 1200 Windungen und ist an ein Messgerät angeschlossen. Zeigt es eine Spannung an? Begründe.
Lösung zeigen
- Eine Spannung wird nur induziert, wenn sich das Magnetfeld in der Spule ändert.
- Hier bewegt sich nichts, das Feld in der Spule bleibt gleich.
- Also zeigt das Messgerät keine Spannung.
Ergebnis:Nein, weil sich das Magnetfeld in der Spule nicht ändert. - ★9Zwei Spulen sitzen auf einem Eisenkern. Der Stromkreis der ersten mit einer 9-V-Batterie wird eingeschaltet. Zeigt ein Messgerät an der zweiten Spule eine Spannung? Begründe.
Lösung zeigen
- Der Strom in der ersten Spule erzeugt ein Magnetfeld im Eisenkern.
- Beim Einschalten baut sich das Feld auf.
- Nur während sich das Feld ändert, wird eine Spannung induziert.
Ergebnis:Ja, kurz beim Einschalten, weil sich das Feld ändert.
4Ich erkläre den Aufbau eines Generators.
MerkenGenerator
Im Generator dreht sich eine Spule im Magnetfeld.
Bewegungsenergie wird zu elektrischer Energie – der Motor ist derselbe Aufbau rückwärts.
BeispielGenerator oder Elektromotor?
Schritt für Schritt
- Frag, welche Energie hineingeht und welche herauskommt.
- Hinein geht Bewegung, heraus kommt elektrische Energie.
- Das ist ein Generator.
- Frag, welche Energie hineingeht und welche herauskommt.
- Hinein geht Bewegung, heraus kommt elektrische Energie.
- Das ist ein Generator.
AchtungGenerator und Motor verwechselt
Fahrraddynamo: elektrische Energie → Bewegung
Fahrraddynamo: Bewegungsenergie → elektrische Energie (Generator)
Frag, was hineingeht: Bewegung hinein heißt Generator, elektrische Energie hinein heißt Motor.
ÜbenJetzt du
- ○10Ein Notstromaggregat: Ein Dieselmotor dreht eine Maschine, die Strom liefert. Arbeitet die Maschine am Dieselmotor als Generator oder als Elektromotor? Begründe.So fängst du an:Frag, welche Energie hineingeht und welche herauskommt.
Lösung zeigen
- Frag, welche Energie hineingeht und welche herauskommt.
- Hinein geht Bewegung, heraus kommt elektrische Energie.
- Das ist ein Generator.
Ergebnis:als Generator: aus Bewegung wird elektrische Energie - ●11Eine Kurbeltaschenlampe wird mit der Hand gedreht und leuchtet. Arbeitet die Maschine in der Lampe als Generator oder als Elektromotor? Begründe.
Lösung zeigen
- Frag, welche Energie hineingeht und welche herauskommt.
- Hinein geht Bewegung, heraus kommt elektrische Energie.
- Das ist ein Generator.
Ergebnis:als Generator: aus Bewegung wird elektrische Energie - ★12Ein Pumpspeicherwerk pumpt mit Überschussstrom Wasser nach oben. Später fließt es hinunter und liefert Strom. Was macht die Maschine?
Lösung zeigen
- Beim Pumpen wird elektrische Energie zu Lageenergie des Wassers.
- Beim Ablassen wird Lageenergie wieder zu elektrischer Energie.
- Dieselbe Maschine ist erst Motor, dann Generator.
Ergebnis:Beim Pumpen arbeitet sie als Elektromotor, beim Ablassen als Generator.
5Ich erkläre den Aufbau eines Elektromotors.
MerkenMotor
Im Motor wird ein stromdurchflossener Leiter im Magnetfeld abgelenkt.
Elektrische Energie wird zu Bewegung – der Generator ist derselbe Aufbau vorwärts.
BeispielEnergiebilanz eines Wandlers
Schritt für Schritt
- Energie geht nicht verloren: zugeführt = genutzt + Wärme.
- Wärme = zugeführte Energie − genutzte Energie
- 500 J − 300 J = 200 J
- Energie geht nicht verloren: zugeführt = genutzt + Wärme.
- Wärme = zugeführte Energie − genutzte Energie
- 500 J − 300 J = 200 J
AchtungEnergie wird erzeugt
Generator: 500 J hinein, 600 J heraus
500 J hinein = 400 J elektrisch + 100 J Wärme
Zeichne den Energiepfeil: Was herauskommt, muss vorher hineingegangen sein, ein Teil wird Wärme.
ÜbenJetzt du
- ○13Ein Elektromotor nimmt 400 J elektrische Energie auf und gibt 240 J Bewegungsenergie ab. Wie viel Energie wird dabei zu Wärme? Berechne mit Einheit.So fängst du an:Energie geht nicht verloren: zugeführt = genutzt + Wärme.
Lösung zeigen
- Energie geht nicht verloren: zugeführt = genutzt + Wärme.
- Wärme = zugeführte Energie − genutzte Energie
- 400 J − 240 J = 160 J
Ergebnis:160 J - ●14Ein Fahrraddynamo nimmt 200 J Bewegungsenergie auf und gibt 180 J elektrische Energie ab. Wie viel Energie wird dabei zu Wärme? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Energie geht nicht verloren: zugeführt = genutzt + Wärme.
- Wärme = zugeführte Energie − genutzte Energie
- 200 J − 180 J = 20 J
Ergebnis:20 J - ★15Ein Generator nimmt 800 W auf und gibt 720 W als elektrische Energie ab. Wie viel Wärme in kJ entsteht in 2 Minuten? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Verlustleistung = aufgenommene Leistung − abgegebene Leistung
- 800 W − 720 W = 80 W, 2 min = 120 s
- E = 80 W · 120 s = 9600 J = 9,6 kJ
Ergebnis:9,6 kJ
6Ich berechne Spannungen am Transformator.
MerkenTransformator
U₁ : U₂ = n₁ : n₂. Mehr Windungen bedeuten mehr Spannung – aber die Leistung wird dabei nicht größer.
BeispielTransformator: Spannung
Schritt für Schritt
- U₁ : U₂ = N₁ : N₂, also U₂ = U₁ · N₂ : N₁
- N₂ : N₁ = 1200 : 300
- U₂ = 4 V · 1200 : 300 = 16 V
- U₁ : U₂ = N₁ : N₂, also U₂ = U₁ · N₂ : N₁
- N₂ : N₁ = 1200 : 300
- U₂ = 4 V · 1200 : 300 = 16 V
AchtungGrößen verwechselt
Masse = 50 N
Masse m = 5 kg, Gewichtskraft F = 50 N
Schreib zuerst auf: gegeben und gesucht, jeweils mit Formelzeichen und Einheit.
ÜbenJetzt du
- ○16Ein Ladegerät enthält einen Transformator mit 4600 Windungen primär und 120 Windungen sekundär. Primär liegen 230 V an. Welche Spannung liegt sekundär an? Berechne mit Einheit.So fängst du an:U₁ : U₂ = N₁ : N₂, also U₂ = U₁ · N₂ : N₁
Lösung zeigen
- U₁ : U₂ = N₁ : N₂, also U₂ = U₁ · N₂ : N₁
- N₂ : N₁ = 120 : 4600
- U₂ = 230 V · 120 : 4600 = 6 V
Ergebnis:6 V - ●17Ein Ladegerät enthält einen Transformator mit 2300 Windungen primär und 120 Windungen sekundär. Primär liegen 230 V an. Welche Spannung liegt sekundär an? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- U₁ : U₂ = N₁ : N₂, also U₂ = U₁ · N₂ : N₁
- N₂ : N₁ = 120 : 2300
- U₂ = 230 V · 120 : 2300 = 12 V
Ergebnis:12 V - ★18Ein Transformator im Ortsnetz hat 5000 Windungen auf der Seite mit 20 kV und 200 Windungen auf der anderen. Wie viel Volt liefert er an die Häuser? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- U₂ = U₁ · N₂ : N₁, dabei U₁ zuerst in Volt
- 20 kV = 20.000 V
- U₂ = 20.000 V · 200 : 5000 = 800 V
Ergebnis:800 V
7Ich erkläre, warum Strom mit Hochspannung transportiert wird.
MerkenHochspannung
Bei gleicher Leistung fließt bei hoher Spannung wenig Strom.
Weil die Verlustwärme mit I² wächst, spart Hochspannung Energie im Netz.
BeispielTransformator: Stromstärke
Schritt für Schritt
- Für Ströme gilt das umgekehrte Verhältnis: I₁ : I₂ = N₂ : N₁
- I₁ = I₂ · N₂ : N₁ = 10 A · 20 : 100
- I₁ = 2 A
- Für Ströme gilt das umgekehrte Verhältnis: I₁ : I₂ = N₂ : N₁
- I₁ = I₂ · N₂ : N₁ = 10 A · 20 : 100
- I₁ = 2 A
AchtungHochspannung transportiert mehr Strom
10 kV → 110 kV: der Strom wird elfmal größer
10 kV → 110 kV: die Leistung bleibt, der Strom wird elfmal kleiner
Halte die Leistung fest: U · I bleibt gleich. Wird U größer, muss I kleiner werden.
ÜbenJetzt du
- ○19Ein idealer Transformator hat 100 Windungen primär und 60 Windungen sekundär. Sekundär fließen 3 A. Wie groß ist die Stromstärke in der Primärspule? Berechne mit Einheit.So fängst du an:Für Ströme gilt das umgekehrte Verhältnis: I₁ : I₂ = N₂ : N₁
Lösung zeigen
- Für Ströme gilt das umgekehrte Verhältnis: I₁ : I₂ = N₂ : N₁
- I₁ = I₂ · N₂ : N₁ = 3 A · 60 : 100
- I₁ = 1,8 A
Ergebnis:1,8 A - ●20Ein idealer Transformator hat 400 Windungen primär und 100 Windungen sekundär. Sekundär fließen 1 A. Wie groß ist die Stromstärke in der Primärspule? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Für Ströme gilt das umgekehrte Verhältnis: I₁ : I₂ = N₂ : N₁
- I₁ = I₂ · N₂ : N₁ = 1 A · 100 : 400
- I₁ = 0,25 A
Ergebnis:0,25 A - ★21Ein Umspannwerk wandelt 10 kV in 380 kV um (ideal). Auf der 10-kV-Seite fließen 3800 A. Wie groß ist die Stromstärke in der Hochspannungsleitung? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Ideal bleibt die Leistung gleich: U₁ · I₁ = U₂ · I₂
- I₂ = I₁ · U₁ : U₂ = 3800 A · 10 kV : 380 kV
- I₂ = 100 A
Ergebnis:100 A
Vermischte Übungen
Alles durcheinander – wie in der Arbeit. Überleg bei jeder Aufgabe zuerst: Welches Ziel ist das?
Üben
- ●22Zwei Magnete an Spielzeugwaggons werden so zusammengeschoben, dass sich ein Südpol und ein Südpol gegenüberstehen. Was spürst du?
Lösung zeigen
- Schau, welche Pole sich gegenüberstehen.
- Südpol und Südpol sind gleichnamig.
- Gleichnamige Pole stoßen sich ab.
Ergebnis:Sie stoßen sich ab. - ●23Das Bild zeigt die Feldlinien eines Stabmagneten an der Tafel. Wo ist das Magnetfeld schwächer: bei A oder bei B? Begründe.
Lösung zeigen
- Die Dichte der Feldlinien zeigt die Stärke des Feldes.
- Bei A liegen die Linien dicht, bei B weit auseinander.
- Also ist das Feld bei B schwächer.
Ergebnis:bei B, dort liegen die Feldlinien weiter auseinander - ●24Eine Spule mit 400 Windungen erzeugt bei 2 A innen 0,4 mT. Eine gleich lange Spule hat 1600 Windungen, auch 2 A. Wie stark ist ihr Feld? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Das Feld wächst im gleichen Verhältnis wie die Windungszahl.
- 1600 : 400 = 4
- B = 4 · 0,4 mT = 1,6 mT
Ergebnis:1,6 mT - ●25Ein Hallenkran hebt Eisenträger mit einem Elektromagneten an. Wie lässt er sie am Ziel wieder los?
Lösung zeigen
- Ein Elektromagnet ist eine Spule mit Eisenkern.
- Nur solange Strom fließt, hat er ein Magnetfeld.
- Strom aus: Das Feld verschwindet, die Last fällt ab.
Ergebnis:Er schaltet den Strom in der Spule ab. - ●26Ein Magnet dreht sich vor einer Spule. Die Spule hat 300 Windungen und ist an ein Messgerät angeschlossen. Zeigt es eine Spannung an? Begründe.
Lösung zeigen
- Eine Spannung wird nur induziert, wenn sich das Magnetfeld in der Spule ändert.
- Hier ändert sich das Feld in der Spule, weil sich Magnet oder Spule bewegen.
- Also zeigt das Messgerät eine Spannung.
Ergebnis:Ja, weil sich das Magnetfeld in der Spule ändert. - ●27Ein Magnet wird in eine Spule mit 200 Windungen geschoben. Das Messgerät zeigt höchstens 0,6 V. Wie viel zeigt es bei einem dreimal so starken Magneten, sonst gleich? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Die Spannung wächst im gleichen Verhältnis wie die Stärke des Magneten.
- dreimal so stark heißt mal 3
- U = 3 · 0,6 V = 1,8 V
Ergebnis:1,8 V
Auf einen Blick
MerkenDas Wichtigste
- Feldlinien
- Feldlinien laufen außerhalb des Magneten vom Nord- zum Südpol.
- Spule
- Eine stromdurchflossene Spule hat ein Magnetfeld wie ein Stabmagnet.
- Induktion
- Eine Spannung wird nur induziert, wenn sich das Magnetfeld durch die Spule ÄNDERT.
- Generator
- Im Generator dreht sich eine Spule im Magnetfeld.
- Motor
- Im Motor wird ein stromdurchflossener Leiter im Magnetfeld abgelenkt.
- Transformator
- U₁ : U₂ = n₁ : n₂. Mehr Windungen bedeuten mehr Spannung – aber die Leistung wird dabei nicht größer.
- Hochspannung
- Bei gleicher Leistung fließt bei hoher Spannung wenig Strom.
AchtungInduktion ohne Änderung erwartet
Magnet liegt in der Spule → U = 2 V werden induziert
Magnet liegt still → U = 0 V. Erst die Änderung induziert.
Ein ruhender Magnet in einer Spule induziert nichts. Erst die Änderung erzeugt Spannung.
AchtungWindungsverhältnis umgekehrt angesetzt
n₁ = 1000, n₂ = 200, U₁ = 230 V → U₂ = 230 · 1000 : 200 = 1150 V
U₂ = U₁ · n₂ : n₁ = 230 · 200 : 1000 = 46 V
Mehr Windungen, mehr Spannung. Wer das Verhältnis dreht, bekommt das Ergebnis um den Faktor n² daneben.
Kannst du das?
Je Ziel eine Aufgabe. Rechne sie ins Heft, dann kreuz ehrlich an. Keine Punkte, keine Note – der Test ist für dich.
ÜbenSelbsttest
Ich beschreibe Magnetfelder mit Feldlinien.
28Neben einem Magneten liegen ein Eisennagel, ein Goldring und ein Stück Aluminiumfolie. Welcher Gegenstand wird angezogen?Lösung zeigen
Ergebnis:nur der EisennagelIch erkläre das Magnetfeld einer stromdurchflossenen Spule.
29Eine Spule mit 200 Windungen erzeugt bei 0,5 A innen 0,6 mT. Eine gleich lange Spule hat 400 Windungen, auch 0,5 A. Wie stark ist ihr Feld? Berechne mit Einheit.Lösung zeigen
Ergebnis:1,2 mTIch beschreibe, wann eine Spannung induziert wird.
30Ein Magnet dreht sich vor einer Spule. Die Spule hat 1200 Windungen und ist an ein Messgerät angeschlossen. Zeigt es eine Spannung an? Begründe.Lösung zeigen
Ergebnis:Ja, weil sich das Magnetfeld in der Spule ändert.Ich erkläre den Aufbau eines Generators.
31Eine Kurbeltaschenlampe wird mit der Hand gedreht und leuchtet. Arbeitet die Maschine in der Lampe als Generator oder als Elektromotor? Begründe.Lösung zeigen
Ergebnis:als Generator: aus Bewegung wird elektrische EnergieIch erkläre den Aufbau eines Elektromotors.
32Ein Generator nimmt 800 J Bewegungsenergie auf und gibt 600 J elektrische Energie ab. Wie viel Energie wird dabei zu Wärme? Berechne mit Einheit.Lösung zeigen
Ergebnis:200 JIch berechne Spannungen am Transformator.
33Im Schulversuch hat ein Transformator 1200 Windungen primär und 600 Windungen sekundär. Primär liegen 4 V Wechselspannung an. Welche Spannung liegt sekundär an? Berechne mit Einheit.Lösung zeigen
Ergebnis:2 VIch erkläre, warum Strom mit Hochspannung transportiert wird.
34Ein idealer Transformator hat 200 Windungen primär und 1000 Windungen sekundär. Sekundär fließen 10 A. Wie groß ist die Stromstärke in der Primärspule? Berechne mit Einheit.Lösung zeigen
Ergebnis:50 A
Bei „unsicher“ oder „noch nicht“: Lies den Abschnitt zum Ziel noch einmal und rechne seine drei Aufgaben.
Lösungen
- Sie ziehen sich an.
- Sie stoßen sich ab.
- Vom Magneten weg, gleichnamige Pole stoßen sich ab.
- 1,8 mT
- 0,8 mT
- 3,2 mT
- Ja, weil sich das Magnetfeld in der Spule ändert.
- Nein, weil sich das Magnetfeld in der Spule nicht ändert.
- Ja, kurz beim Einschalten, weil sich das Feld ändert.
- als Generator: aus Bewegung wird elektrische Energie
- als Generator: aus Bewegung wird elektrische Energie
- Beim Pumpen arbeitet sie als Elektromotor, beim Ablassen als Generator.
- 160 J
- 20 J
- 9,6 kJ
- 6 V
- 12 V
- 800 V
- 1,8 A
- 0,25 A
- 100 A
- Sie stoßen sich ab.
- bei B, dort liegen die Feldlinien weiter auseinander
- 1,6 mT
- Er schaltet den Strom in der Spule ab.
- Ja, weil sich das Magnetfeld in der Spule ändert.
- 1,8 V
- nur der Eisennagel
- 1,2 mT
- Ja, weil sich das Magnetfeld in der Spule ändert.
- als Generator: aus Bewegung wird elektrische Energie
- 200 J
- 2 V
- 50 A