Physik · Klasse 12 · Kapitel
Q1: Magnetfeld und Lorentzkraft
- 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 kann Feldlinienbilder von Dauermagnet, geradem Leiter und Spule zeichnen und deuten.
MerkenMagnetische Feldlinien
Magnetische Feldlinien sind geschlossen: außen vom Nord- zum Südpol, innen zurück.
Um gerade Leiter laufen sie im Kreis, in langen Spulen parallel. Die Richtung gibt die rechte Hand.
BeispielMagnetische Feldlinienbilder
Schritt für Schritt
- Die Richtung des Felds folgt der Stromrichtung (rechte Hand).
- Andersherum fließender Strom dreht jede Feldlinie um: Die Pole tauschen.
- Also: Gleiches Bild, aber Nord- und Südpol tauschen.
- Die Richtung des Felds folgt der Stromrichtung (rechte Hand).
- Andersherum fließender Strom dreht jede Feldlinie um: Die Pole tauschen.
- Also: Gleiches Bild, aber Nord- und Südpol tauschen.
ÜbenJetzt du
- ○1Wie verlaufen die Feldlinien im Innern einer langen Spule mit 1000 Windungen, durch die Strom fließt?So fängst du an:Die Felder der einzelnen Windungen überlagern sich.
Lösung zeigen
- Die Felder der einzelnen Windungen überlagern sich.
- Innen addieren sie sich zu parallelen, gleich dichten Linien.
- Also: parallel und gleich dicht, das Feld ist homogen
Ergebnis:parallel und gleich dicht, das Feld ist homogen - ●2Wie verlaufen die Feldlinien im Innern einer langen Spule mit 800 Windungen, durch die Strom fließt?
Lösung zeigen
- Die Felder der einzelnen Windungen überlagern sich.
- Innen addieren sie sich zu parallelen, gleich dichten Linien.
- Also: parallel und gleich dicht, das Feld ist homogen
Ergebnis:parallel und gleich dicht, das Feld ist homogen - ★3Eine Kompassnadel von 5 cm Länge zeigt nach Norden. Wo liegt der magnetische Südpol der Erde?
Lösung zeigen
- Der Nordpol einer Kompassnadel wird vom magnetischen Südpol angezogen.
- Die Nadel zeigt nach Norden: Dort liegt ein magnetischer Südpol.
- Also: in der Nähe des geografischen Nordpols
Ergebnis:in der Nähe des geografischen Nordpols
2Ich kann die magnetische Flussdichte aus der Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter bestimmen.
MerkenMagnetische Flussdichte
Ein Leiter quer zum Feld erfährt die Kraft F = I · l · B, wenn Strom fließt.
Die Flussdichte ist B = F : (I · l), in Tesla: 1 T = 1 N : (A · m).
BeispielFlussdichte aus der Kraft auf einen Leiter
Schritt für Schritt
- B = F : (I · l)
- F = 4 · 10⁻³ N, l = 0,1 m
- B = 0,004 N : (1 A · 0,1 m) = 40 mT
- B = F : (I · l)
- F = 4 · 10⁻³ N, l = 0,1 m
- B = 0,004 N : (1 A · 0,1 m) = 40 mT
AchtungEinheiten nicht angeglichen
p = 200 N : 50 cm² = 4 Pa
50 cm² = 0,005 m², p = 200 N : 0,005 m² = 40 000 Pa
Rechne zuerst alle Angaben in die Einheiten der Formel um.
ÜbenJetzt du
- ○4Ein Leiterstück der Länge l = 20 cm steht senkrecht im Magnetfeld. Bei I = 5 A wirkt die Kraft F = 200 mN. Berechne B in mT.So fängst du an:B = F : (I · l)
Lösung zeigen
- B = F : (I · l)
- F = 200 · 10⁻³ N, l = 0,2 m
- B = 0,2 N : (5 A · 0,2 m) = 200 mT
Ergebnis:200 mT - ●5Ein Leiterstück der Länge l = 8 cm steht senkrecht im Magnetfeld. Bei I = 2 A wirkt die Kraft F = 12,8 mN. Berechne B in mT.
Lösung zeigen
- B = F : (I · l)
- F = 12,8 · 10⁻³ N, l = 0,08 m
- B = 0,0128 N : (2 A · 0,08 m) = 80 mT
Ergebnis:80 mT - ★6Stromwaage mit l = 10 cm: bei I₁ = 1 A zeigt der Kraftmesser 5 mN, bei I₂ = 4 A 17 mN. Bestimme B aus der Steigung.
Lösung zeigen
- B = ΔF : (ΔI · l)
- ΔF = 12 mN, ΔI = 3 A, l = 0,1 m
- B = 12 · 10⁻³ N : (3 A · 0,1 m) = 40 mT
Ergebnis:40 mT
3Ich kann die Flussdichte im Innern einer langen Spule berechnen und ihre Abhängigkeit von N, I und l begründen.
MerkenDie lange Spule
Im Innern einer langen Spule ist das Feld homogen.
Es gilt B = µ₀ · µr · N · I : l. Mehr Windungen, mehr Strom oder ein Eisenkern verstärken es, mehr Länge schwächt es.
BeispielFlussdichte in einer langen Spule
Schritt für Schritt
- B = µ₀ · N · I : l
- l = 0,1 m, µ₀ = 1,257 · 10⁻⁶ V·s/(A·m)
- B = 1,89 · 10⁻² T = 18,9 mT
- B = µ₀ · N · I : l
- l = 0,1 m, µ₀ = 1,257 · 10⁻⁶ V·s/(A·m)
- B = 1,89 · 10⁻² T = 18,9 mT
AchtungLängere Spule für stärker gehalten
Spule doppelt so lang, gleiche Windungen: B doppelt so groß
B = µ₀ · N · I : l: doppelte Länge, halbe Flussdichte
Schreib B = µ₀ · N · I : l hin. Die Länge steht im Nenner.
ÜbenJetzt du
- ○7Eine lange Spule ohne Kern hat N = 200 Windungen und die Länge l = 50 cm. Es fließt I = 1,5 A. Berechne die Flussdichte innen in mT.So fängst du an:B = µ₀ · N · I : l
Lösung zeigen
- B = µ₀ · N · I : l
- l = 0,5 m, µ₀ = 1,257 · 10⁻⁶ V·s/(A·m)
- B = 7,54 · 10⁻⁴ T = 0,754 mT
Ergebnis:0,754 mT - ●8Eine lange Spule ohne Kern hat N = 1000 Windungen und die Länge l = 10 cm. Es fließt I = 1,5 A. Berechne die Flussdichte innen in mT.
Lösung zeigen
- B = µ₀ · N · I : l
- l = 0,1 m, µ₀ = 1,257 · 10⁻⁶ V·s/(A·m)
- B = 1,89 · 10⁻² T = 18,9 mT
Ergebnis:18,9 mT - ★9Eine lange Spule mit N = 1000 Windungen und l = 50 cm soll innen B = 8 mT erzeugen. Berechne die nötige Stromstärke.
Lösung zeigen
- I = B · l : (µ₀ · N)
- B = 0,008 T, l = 0,5 m
- I = 0,008 T · 0,5 m : (1,257 · 10⁻⁶ V·s/(A·m) · 1000) = 3,18 A
Ergebnis:3,18 A
4Ich kann die Lorentzkraft auf bewegte Ladungen mit F = Q · v · B berechnen und ihre Richtung bestimmen.
MerkenLorentzkraft
Eine Ladung quer zum Feld erfährt F = Q · v · B senkrecht zu Bahn und Feld.
Die Richtung gibt die Drei-Finger-Regel der rechten Hand für Plus. Für Elektronen kehrt sie sich um.
BeispielLorentzkraft berechnen
Schritt für Schritt
- v = F : (e · B)
- B = 0,02 T, e = 1,602 · 10⁻¹⁹ C
- v = 7,99 · 10⁶ m/s = 7990 km/s
- v = F : (e · B)
- B = 0,02 T, e = 1,602 · 10⁻¹⁹ C
- v = 7,99 · 10⁶ m/s = 7990 km/s
AchtungUmrechnungszahl falsch
2,5 km = 250 m
2,5 km = 2,5 · 1000 m = 2500 m
Schreib den Vorsatz als Zahl: k heißt 1000, m heißt ein Tausendstel.
ÜbenJetzt du
- ○10Auf ein Elektron, das senkrecht zum Feld B = 20 mT fliegt, wirkt die Lorentzkraft F = 1,6 · 10⁻¹⁵ N. Berechne seine Geschwindigkeit in km/s.So fängst du an:v = F : (e · B)
Lösung zeigen
- v = F : (e · B)
- B = 0,02 T, e = 1,602 · 10⁻¹⁹ C
- v = 4,99 · 10⁵ m/s = 499 km/s
Ergebnis:499 km/s - ●11Auf ein Elektron, das senkrecht zum Feld B = 0,5 mT fliegt, wirkt die Lorentzkraft F = 6,41 · 10⁻¹⁶ N. Berechne seine Geschwindigkeit in km/s.
Lösung zeigen
- v = F : (e · B)
- B = 0,0005 T, e = 1,602 · 10⁻¹⁹ C
- v = 8 · 10⁶ m/s = 8000 km/s
Ergebnis:8000 km/s - ★12Auf einen Heliumkern mit der Ladung 2e, der senkrecht zum Feld B = 5 mT fliegt, wirkt die Lorentzkraft F = 3,2 · 10⁻¹⁵ N. Berechne seine Geschwindigkeit in km/s.
Lösung zeigen
- v = F : (2e · B)
- B = 0,005 T, e = 1,602 · 10⁻¹⁹ C
- v = 2 · 10⁶ m/s = 2000 km/s
Ergebnis:2000 km/s
5Ich kann Gravitationsfeld, elektrisches und magnetisches Feld vergleichen.
MerkenDrei Felder im Vergleich
Gravitation wirkt auf Masse und zieht nur an.
Elektrische Felder wirken auf Ladung längs der Feldlinie. Magnetfelder wirken nur auf bewegte Ladung, quer zu ihren geschlossenen Linien.
BeispielDrei Felder im Vergleich
Schritt für Schritt
- Vergleiche E = F : Q mit F = Q · v · B.
- F zeigt längs E, die Lorentzkraft senkrecht zu v und B.
- Also: elektrisch längs der Feldlinie, magnetisch senkrecht dazu
- Vergleiche E = F : Q mit F = Q · v · B.
- F zeigt längs E, die Lorentzkraft senkrecht zu v und B.
- Also: elektrisch längs der Feldlinie, magnetisch senkrecht dazu
ÜbenJetzt du
- ○13Auf welche Körper übt ein Magnetfeld von 120 mT eine Kraft aus?So fängst du an:Vergleiche, was jedes Feld als Probekörper braucht.
Lösung zeigen
- Vergleiche, was jedes Feld als Probekörper braucht.
- Das Magnetfeld braucht eine bewegte Ladung, einen Strom oder einen Magneten.
- Also: auf bewegte Ladungen und Ströme quer zum Feld, auf Magnete
Ergebnis:auf bewegte Ladungen und Ströme quer zum Feld, auf Magnete - ●14Probekörper sind eine Masse von 3 kg, eine Ladung von 3 nC und ein Magnet. Welches Feld kann nur anziehen, nie abstoßen?
Lösung zeigen
- Frag, ob es zwei Sorten des Probekörpers gibt.
- Es gibt Plus und Minus, Nord und Süd, aber nur eine Sorte Masse.
- Also: das Gravitationsfeld
Ergebnis:das Gravitationsfeld - ★15Probekörper: eine Masse von 4 kg, eine Ladung von +4 nC, ein Strom. Bei welchen Feldern zeigt die Feldstärke in Richtung der Kraft?
Lösung zeigen
- Vergleiche die Richtungen von Feldstärke und Kraft.
- g und E zeigen wie die Kraft, B steht senkrecht dazu.
- Also: beim Gravitationsfeld und beim elektrischen Feld
Ergebnis:beim Gravitationsfeld und beim elektrischen Feld
6Ich kann Kräfte zwischen zwei stromdurchflossenen Leitern qualitativ begründen.
MerkenZwei Leiter
Jeder Strom liegt im Magnetfeld des anderen.
Gleichsinnige Ströme ziehen sich an, gegensinnige stoßen sich ab. Kraft und Gegenkraft sind gleich groß.
BeispielKräfte zwischen zwei Leitern
Schritt für Schritt
- Leiter 1 erzeugt ein Magnetfeld am Ort von Leiter 2.
- Mit der Drei-Finger-Regel zeigt die Kraft auf Leiter 2 zu Leiter 1 hin.
- Also: Die Leiter ziehen sich an.
- Leiter 1 erzeugt ein Magnetfeld am Ort von Leiter 2.
- Mit der Drei-Finger-Regel zeigt die Kraft auf Leiter 2 zu Leiter 1 hin.
- Also: Die Leiter ziehen sich an.
AchtungFormel falsch umgestellt
V = ρ · m
ρ = m : V | · V | : ρ → V = m : ρ
Setz einfache Zahlen ein, zum Beispiel 6 = 12 : 2. Stell zuerst mit Zahlen um, dann mit Buchstaben.
ÜbenJetzt du
- ○16Zwei parallele Leiter im Abstand 10 cm führen gleichsinnige Ströme von 20 A und 20 A. Was geschieht mit den Leitern?So fängst du an:Leiter 1 erzeugt ein Magnetfeld am Ort von Leiter 2.
Lösung zeigen
- Leiter 1 erzeugt ein Magnetfeld am Ort von Leiter 2.
- Mit der Drei-Finger-Regel zeigt die Kraft auf Leiter 2 zu Leiter 1 hin.
- Also: Die Leiter ziehen sich an.
Ergebnis:Die Leiter ziehen sich an. - ●17Zwei parallele Leiter im Abstand 10 cm führen gegensinnige Ströme von 8 A und 2 A. Was geschieht mit den Leitern?
Lösung zeigen
- Leiter 1 erzeugt ein Magnetfeld am Ort von Leiter 2.
- Mit der Drei-Finger-Regel zeigt die Kraft auf Leiter 2 von Leiter 1 weg.
- Also: Die Leiter stoßen sich ab.
Ergebnis:Die Leiter stoßen sich ab. - ★18Zwei parallele Leiter mit 4 A und 20 A sind 1 cm voneinander entfernt. Der Abstand wird vergrößert. Was passiert mit der Kraft?
Lösung zeigen
- Das Feld eines geraden Leiters wird mit dem Abstand schwächer.
- Weiter weg ist B kleiner, also auch F = I · l · B.
- Also: Die Kraft wird kleiner, das Feld des anderen Leiters ist dort schwächer.
Ergebnis:Die Kraft wird kleiner, das Feld des anderen Leiters ist dort schwächer.
7Ich kann die Horizontalkomponente des Erdmagnetfelds aus der Überlagerung mit dem Feld einer Spule bestimmen.
MerkenErdmagnetfeld messen
Steht das Spulenfeld quer zum Erdfeld, zeigt die Kompassnadel in Richtung der Summe.
Aus dem Drehwinkel folgt tan α = B_Sp : B_E.
BeispielHorizontalkomponente des Erdmagnetfelds
Schritt für Schritt
- tan α = B_Sp : B_E
- B_E = B_Sp : tan α = 18 µT : tan 45°
- B_E = 18 µT
- tan α = B_Sp : B_E
- B_E = B_Sp : tan α = 18 µT : tan 45°
- B_E = 18 µT
AchtungWinkelfunktion falsch zugeordnet
tan α = B_E : B_Sp, also B_E = B_Sp · tan α
tan α = Gegenkathete : Ankathete = B_Sp : B_E
Zeichne das rechtwinklige Dreieck und beschrifte Gegenkathete, Ankathete und Hypotenuse am Winkel.
ÜbenJetzt du
- ○19Eine Kompassnadel zeigt nach Norden. Eine Spule erzeugt dort quer dazu B_Sp = 14 µT. Die Nadel dreht sich um α = 35°. Berechne die Horizontalkomponente des Erdfelds.So fängst du an:tan α = B_Sp : B_E
Lösung zeigen
- tan α = B_Sp : B_E
- B_E = B_Sp : tan α = 14 µT : tan 35°
- B_E = 20 µT
Ergebnis:20 µT - ●20Eine Kompassnadel zeigt nach Norden. Eine Spule erzeugt dort quer dazu B_Sp = 20 µT. Die Nadel dreht sich um α = 45°. Berechne die Horizontalkomponente des Erdfelds.
Lösung zeigen
- tan α = B_Sp : B_E
- B_E = B_Sp : tan α = 20 µT : tan 45°
- B_E = 20 µT
Ergebnis:20 µT - ★21Spule mit N = 10, l = 25 cm und I = 398 mA quer zum Erdfeld: Eine Kompassnadel dreht sich um α = 45°. Bestimme die Horizontalkomponente des Erdfelds.
Lösung zeigen
- B_Sp = µ₀ · N · I : l, dann B_E = B_Sp : tan α
- B_Sp = 20 µT
- B_E = 20 µT : tan 45° = 20 µT
Ergebnis:20 µT
Vermischte Übungen
Alles durcheinander – wie in der Arbeit. Überleg bei jeder Aufgabe zuerst: Welches Ziel ist das?
Üben
- ●22Die Stromrichtung in einer Spule mit 300 Windungen wird umgekehrt. Was passiert mit ihrem Feldlinienbild?
Lösung zeigen
- Die Richtung des Felds folgt der Stromrichtung (rechte Hand).
- Andersherum fließender Strom dreht jede Feldlinie um: Die Pole tauschen.
- Also: Gleiches Bild, aber Nord- und Südpol tauschen.
Ergebnis:Gleiches Bild, aber Nord- und Südpol tauschen. - ●23Durch einen langen Leiter fließt Strom in die Zeichenebene hinein. Punkt P liegt 1 cm links neben dem Leiter. Wohin zeigt dort das Magnetfeld?
Lösung zeigen
- Rechte Hand: Daumen in Stromrichtung, die Finger zeigen den Umlaufsinn.
- Strom hinein: im Uhrzeigersinn. Bei P zeigt der Kreis nach oben.
- Also: nach oben
Ergebnis:nach oben - ●24Ein Leiterstück der Länge l = 2 cm steht senkrecht im Magnetfeld. Bei I = 2 A wirkt die Kraft F = 6 mN. Berechne B in mT.
Lösung zeigen
- B = F : (I · l)
- F = 6 · 10⁻³ N, l = 0,02 m
- B = 0,006 N : (2 A · 0,02 m) = 150 mT
Ergebnis:150 mT - ●25Ein Leiter der Länge l = 2 cm führt den Strom I = 1 A senkrecht zum Feld B = 80 mT. Berechne die Kraft auf den Leiter in mN.
Lösung zeigen
- F = I · l · B
- l = 0,02 m, B = 0,08 T
- F = 1 A · 0,02 m · 0,08 T = 1,6 mN
Ergebnis:1,6 mN - ●26Eine lange Spule ohne Kern hat N = 1000 Windungen und die Länge l = 30 cm. Es fließt I = 2 A. Berechne die Flussdichte innen in mT.
Lösung zeigen
- B = µ₀ · N · I : l
- l = 0,3 m, µ₀ = 1,257 · 10⁻⁶ V·s/(A·m)
- B = 8,38 · 10⁻³ T = 8,38 mT
Ergebnis:8,38 mT - ●27In einer langen Spule herrscht B = 2 mT. Die Windungszahl wird halbiert, die Länge verdoppelt, die Stromstärke bleibt. Berechne die neue Flussdichte.
Lösung zeigen
- B = µ₀ · N · I : l
- N: mal 0,5, l: geteilt durch 2
- B = 2 mT · 0,5 : 2 = 0,5 mT
Ergebnis:0,5 mT
Auf einen Blick
MerkenDas Wichtigste
- Magnetische Feldlinien
- Magnetische Feldlinien sind geschlossen: außen vom Nord- zum Südpol, innen zurück.
- Magnetische Flussdichte
- Ein Leiter quer zum Feld erfährt die Kraft F = I · l · B, wenn Strom fließt.
- Die lange Spule
- Im Innern einer langen Spule ist das Feld homogen.
- Lorentzkraft
- Eine Ladung quer zum Feld erfährt F = Q · v · B senkrecht zu Bahn und Feld.
- Drei Felder im Vergleich
- Gravitation wirkt auf Masse und zieht nur an.
- Zwei Leiter
- Jeder Strom liegt im Magnetfeld des anderen.
- Erdmagnetfeld messen
- Steht das Spulenfeld quer zum Erdfeld, zeigt die Kompassnadel in Richtung der Summe.
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 kann Feldlinienbilder von Dauermagnet, geradem Leiter und Spule zeichnen und deuten.
28Wie verlaufen die Feldlinien im Innern einer langen Spule mit 800 Windungen, durch die Strom fließt?Lösung zeigen
Ergebnis:parallel und gleich dicht, das Feld ist homogenIch kann die magnetische Flussdichte aus der Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter bestimmen.
29Ein Leiterstück der Länge l = 20 cm steht senkrecht im Magnetfeld. Bei I = 1 A wirkt die Kraft F = 20 mN. Berechne B in mT.Lösung zeigen
Ergebnis:100 mTIch kann die Flussdichte im Innern einer langen Spule berechnen und ihre Abhängigkeit von N, I und l begründen.
30Eine lange Spule ohne Kern hat N = 400 Windungen und die Länge l = 25 cm. Es fließt I = 2,5 A. Berechne die Flussdichte innen in mT.Lösung zeigen
Ergebnis:5,03 mTIch kann Gravitationsfeld, elektrisches und magnetisches Feld vergleichen.
31Auf welche Körper übt ein Magnetfeld von 30 mT eine Kraft aus?Lösung zeigen
Ergebnis:auf bewegte Ladungen und Ströme quer zum Feld, auf MagneteIch kann Kräfte zwischen zwei stromdurchflossenen Leitern qualitativ begründen.
32Zwei parallele Leiter im Abstand 10 cm führen gleichsinnige Ströme von 2 A und 4 A. Was geschieht mit den Leitern?Lösung zeigen
Ergebnis:Die Leiter ziehen sich an.
Bei „unsicher“ oder „noch nicht“: Lies den Abschnitt zum Ziel noch einmal und rechne seine drei Aufgaben.
Wörter
- Gleichung
- zwei Rechnungen, die gleich viel wert sind
- Summe
- was herauskommt, wenn man zusammenzählt
Lösungen
- parallel und gleich dicht, das Feld ist homogen
- parallel und gleich dicht, das Feld ist homogen
- in der Nähe des geografischen Nordpols
- 200 mT
- 80 mT
- 40 mT
- 0,754 mT
- 18,9 mT
- 3,18 A
- 499 km/s
- 8000 km/s
- 2000 km/s
- auf bewegte Ladungen und Ströme quer zum Feld, auf Magnete
- das Gravitationsfeld
- beim Gravitationsfeld und beim elektrischen Feld
- Die Leiter ziehen sich an.
- Die Leiter stoßen sich ab.
- Die Kraft wird kleiner, das Feld des anderen Leiters ist dort schwächer.
- 20 µT
- 20 µT
- 20 µT
- Gleiches Bild, aber Nord- und Südpol tauschen.
- nach oben
- 150 mT
- 1,6 mN
- 8,38 mT
- 0,5 mT
- parallel und gleich dicht, das Feld ist homogen
- 100 mT
- 5,03 mT
- auf bewegte Ladungen und Ströme quer zum Feld, auf Magnete
- Die Leiter ziehen sich an.