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
- Schau, welche Pole sich gegenüberstehen.
- Südpol und Nordpol sind ungleichnamig.
- Ungleichnamige Pole ziehen sich an.
- Schau, welche Pole sich gegenüberstehen.
- Südpol und Nordpol sind ungleichnamig.
- Ungleichnamige Pole ziehen sich an.
AchtungPole verwechselt
Nordpol und Nordpol ziehen sich an.
Nordpol und Nordpol → Abstoßung, Nordpol und Südpol → Anziehung
Sag den Satz laut: gleichnamig stößt ab, ungleichnamig zieht an. Eisen wird von jedem Pol angezogen.
ÜbenJetzt du
- ○1Zwei Magnete an Spielzeugwaggons werden so zusammengeschoben, dass sich ein Südpol und ein Südpol gegenüberstehen. Was spürst du?So fängst du an:Schau, welche Pole sich gegenüberstehen.
Lösung zeigen
- Schau, welche Pole sich gegenüberstehen.
- Südpol und Südpol sind gleichnamig.
- Gleichnamige Pole stoßen sich ab.
Ergebnis:Sie stoßen sich ab. - ●2Neben einem Magneten liegen ein Kupferdraht, ein Stück Aluminiumfolie und eine Stahlschraube. Welcher Gegenstand wird angezogen?
Lösung zeigen
- Nicht jedes Metall wird von einem Magneten angezogen.
- Angezogen werden Eisen, Stahl, Nickel und Kobalt.
- Also nur die Stahlschraube.
Ergebnis:nur die Stahlschraube - ★3Ein Kompass liegt rechts neben dem Nordpol eines Stabmagneten. 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 Windungszahl.
- 1600 : 400 = 4
- B = 4 · 0,4 mT = 1,6 mT
- Das Feld wächst im gleichen Verhältnis wie die Windungszahl.
- 1600 : 400 = 4
- B = 4 · 0,4 mT = 1,6 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
- ○4In einer Spule mit 100 Windungen fließen 0,5 A. Innen misst man 0,4 mT. Wie stark ist das Magnetfeld bei 1 A? Berechne mit Einheit.So fängst du an:Das Feld wächst im gleichen Verhältnis wie die Stromstärke.
Lösung zeigen
- Das Feld wächst im gleichen Verhältnis wie die Stromstärke.
- 1 A : 0,5 A = 2
- B = 2 · 0,4 mT = 0,8 mT
Ergebnis:0,8 mT - ●5In einer Spule mit 300 Windungen fließen 1 A. Innen misst man 1,5 mT. Wie stark ist das Magnetfeld bei 3 A? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Das Feld wächst im gleichen Verhältnis wie die Stromstärke.
- 3 A : 1 A = 3
- B = 3 · 1,5 mT = 4,5 mT
Ergebnis:4,5 mT - ★6Eine Spule mit 200 Windungen erzeugt bei 1 A innen 0,6 mT. Eine gleich lange Spule hat 800 Windungen und 0,5 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: 800 : 200 = 4, Strom: 0,5 A : 1 A = 0,5
- B = 0,6 mT · 4 · 0,5 = 1,2 mT
Ergebnis:1,2 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 bewegt sich nichts, das Feld in der Spule bleibt gleich.
- Also zeigt das Messgerät keine Spannung.
- 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.
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 liegt ruhig in einer Spule. 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 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. - ●8Ein 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. - ★9Ein Magnet wird mit dem Nordpol voran in eine Spule mit 300 Windungen geschoben, der Zeiger schlägt nach rechts aus. Wohin schlägt er beim Herausziehen? Begründe.
Lösung zeigen
- Beim Hineinschieben wird das Feld in der Spule stärker.
- Beim Herausziehen wird es schwächer: Die Änderung ist umgekehrt.
- Also ist auch die Spannung umgekehrt: Der Zeiger schlägt nach links aus.
Ergebnis:Nach links, denn das Feld nimmt jetzt ab.
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 Fahrraddynamo wird vom Vorderrad gedreht, die Lampe leuchtet. Arbeitet der Dynamo 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 - ●11Ein Windrad dreht sich im Wind und liefert Strom. Arbeitet die Maschine im Windrad 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 Spielzeugmotor wird an eine Leuchtdiode angeschlossen und mit der Hand schnell gedreht. Was geschieht?
Lösung zeigen
- Im Motor drehen sich Spule und Magnet gegeneinander.
- Dabei ändert sich das Magnetfeld in der Spule, eine Spannung wird induziert.
- Die Hand liefert die Energie, der Motor wandelt sie in elektrische Energie.
Ergebnis:Sie leuchtet schwach: Der Motor arbeitet 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
- 1200 J − 840 J = 360 J
- Energie geht nicht verloren: zugeführt = genutzt + Wärme.
- Wärme = zugeführte Energie − genutzte Energie
- 1200 J − 840 J = 360 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 200 J elektrische Energie auf und gibt 120 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
- 200 J − 120 J = 80 J
Ergebnis:80 J - ●14Ein Fahrraddynamo nimmt 1000 J Bewegungsenergie auf und gibt 750 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
- 1000 J − 750 J = 250 J
Ergebnis:250 J - ★15Ein Elektromotor nimmt 400 W auf und gibt 300 W als Bewegungsenergie ab. Wie viel Wärme in kJ entsteht in 2 Minuten? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Verlustleistung = aufgenommene Leistung − abgegebene Leistung
- 400 W − 300 W = 100 W, 2 min = 120 s
- E = 100 W · 120 s = 12.000 J = 12 kJ
Ergebnis:12 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 = 300 : 1200
- U₂ = 6 V · 300 : 1200 = 1,5 V
- U₁ : U₂ = N₁ : N₂, also U₂ = U₁ · N₂ : N₁
- N₂ : N₁ = 300 : 1200
- U₂ = 6 V · 300 : 1200 = 1,5 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
- ○16Im Schulversuch hat ein Transformator 1200 Windungen primär und 150 Windungen sekundär. Primär liegen 4 V Wechselspannung 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 = 150 : 1200
- U₂ = 4 V · 150 : 1200 = 0,5 V
Ergebnis:0,5 V - ●17Ein Ladegerät enthält einen Transformator mit 4600 Windungen primär und 50 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 = 50 : 4600
- U₂ = 230 V · 50 : 4600 = 2,5 V
Ergebnis:2,5 V - ★18Ein Transformator im Ortsnetz hat 1000 Windungen auf der Seite mit 10 kV und 40 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
- 10 kV = 10.000 V
- U₂ = 10.000 V · 40 : 1000 = 400 V
Ergebnis:400 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 = 4 A · 40 : 100
- I₁ = 1,6 A
- Für Ströme gilt das umgekehrte Verhältnis: I₁ : I₂ = N₂ : N₁
- I₁ = I₂ · N₂ : N₁ = 4 A · 40 : 100
- I₁ = 1,6 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 400 Windungen primär und 60 Windungen sekundär. Sekundär fließen 6 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 = 6 A · 60 : 400
- I₁ = 0,9 A
Ergebnis:0,9 A - ●20Ein idealer Transformator hat 200 Windungen primär und 60 Windungen sekundär. Sekundär fließen 3 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 = 3 A · 60 : 200
- I₁ = 0,9 A
Ergebnis:0,9 A - ★21Ein Umspannwerk wandelt 20 kV in 220 kV um (ideal). Auf der 20-kV-Seite fließen 110 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 = 110 A · 20 kV : 220 kV
- I₂ = 10 A
Ergebnis:10 A
Vermischte Übungen
Alles durcheinander – wie in der Arbeit. Überleg bei jeder Aufgabe zuerst: Welches Ziel ist das?
Üben
- ●22Zwei Ringmagnete auf einem Holzstab 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. Wohin zeigt der Nordpol einer kleinen Kompassnadel, die außen auf einer Feldlinie liegt?
Lösung zeigen
- Feldlinien geben die Richtung an, in die der Nordpol einer Kompassnadel zeigt.
- Der Nordpol der Nadel wird vom Südpol des Magneten angezogen.
- Außen laufen die Feldlinien deshalb vom Nordpol zum Südpol.
Ergebnis:entlang der Linie in Richtung Südpol - ●24In einer Spule mit 400 Windungen fließen 1 A. Innen misst man 1,2 mT. Wie stark ist das Magnetfeld bei 2 A? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Das Feld wächst im gleichen Verhältnis wie die Stromstärke.
- 2 A : 1 A = 2
- B = 2 · 1,2 mT = 2,4 mT
Ergebnis:2,4 mT - ●25Ein selbst gewickelter Elektromagnet hält nicht stark genug. Was macht ihn stärker?
Lösung zeigen
- Das Feld einer Spule kommt vom Strom in den Windungen.
- Mehr Windungen und mehr Strom machen das Feld stärker.
- Ein Eisenkern verstärkt es zusätzlich.
Ergebnis:mehr Windungen oder mehr Strom in der Spule - ●26Ein Stabmagnet wird aus einer Spule herausgezogen. Die Spule hat 600 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 400 Windungen geschoben. Das Messgerät zeigt höchstens 0,3 V. Wie viel zeigt es bei 1200 Windungen, sonst gleich? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Die Spannung wächst im gleichen Verhältnis wie die Windungszahl.
- 1200 : 400 = 3
- U = 3 · 0,3 V = 0,9 V
Ergebnis:0,9 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 eine Stahlschraube, ein Goldring und ein Messingschlüssel. Welcher Gegenstand wird angezogen?Lösung zeigen
Ergebnis:nur die StahlschraubeIch erkläre das Magnetfeld einer stromdurchflossenen Spule.
29Eine Spule mit 400 Windungen erzeugt bei 0,5 A innen 1,5 mT. Eine gleich lange Spule hat 1600 Windungen, auch 0,5 A. Wie stark ist ihr Feld? Berechne mit Einheit.Lösung zeigen
Ergebnis:6 mTIch beschreibe, wann eine Spannung induziert wird.
30Ein 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
Ergebnis:Nein, weil sich das Magnetfeld in der Spule nicht ändert.Ich erkläre den Aufbau eines Generators.
31Ein Notstromaggregat: Ein Dieselmotor dreht eine Maschine, die Strom liefert. Arbeitet die Maschine am Dieselmotor als Generator oder als Elektromotor? Begründe.Lösung zeigen
Ergebnis:als Generator: aus Bewegung wird elektrische EnergieIch erkläre den Aufbau eines Elektromotors.
32Ein Generator nimmt 400 J Bewegungsenergie auf und gibt 280 J elektrische Energie ab. Wie viel Energie wird dabei zu Wärme? Berechne mit Einheit.Lösung zeigen
Ergebnis:120 JIch berechne Spannungen am Transformator.
33Ein Ladegerät enthält einen Transformator mit 1150 Windungen primär und 120 Windungen sekundär. Primär liegen 230 V an. Welche Spannung liegt sekundär an? Berechne mit Einheit.Lösung zeigen
Ergebnis:24 VIch erkläre, warum Strom mit Hochspannung transportiert wird.
34Ein idealer Transformator hat 400 Windungen primär und 60 Windungen sekundär. Sekundär fließen 3 A. Wie groß ist die Stromstärke in der Primärspule? Berechne mit Einheit.Lösung zeigen
Ergebnis:0,45 A
Bei „unsicher“ oder „noch nicht“: Lies den Abschnitt zum Ziel noch einmal und rechne seine drei Aufgaben.
Lösungen
- Sie stoßen sich ab.
- nur die Stahlschraube
- Vom Magneten weg, gleichnamige Pole stoßen sich ab.
- 0,8 mT
- 4,5 mT
- 1,2 mT
- Nein, weil sich das Magnetfeld in der Spule nicht ändert.
- Ja, weil sich das Magnetfeld in der Spule ändert.
- Nach links, denn das Feld nimmt jetzt ab.
- als Generator: aus Bewegung wird elektrische Energie
- als Generator: aus Bewegung wird elektrische Energie
- Sie leuchtet schwach: Der Motor arbeitet als Generator.
- 80 J
- 250 J
- 12 kJ
- 0,5 V
- 2,5 V
- 400 V
- 0,9 A
- 0,9 A
- 10 A
- Sie stoßen sich ab.
- entlang der Linie in Richtung Südpol
- 2,4 mT
- mehr Windungen oder mehr Strom in der Spule
- Ja, weil sich das Magnetfeld in der Spule ändert.
- 0,9 V
- nur die Stahlschraube
- 6 mT
- Nein, weil sich das Magnetfeld in der Spule nicht ändert.
- als Generator: aus Bewegung wird elektrische Energie
- 120 J
- 24 V
- 0,45 A