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 Magnetfelds ist über die Kompassnadel festgelegt.
- Der Nordpol einer kleinen Nadel zeigt in Feldrichtung.
- Also: wohin der Nordpol einer Kompassnadel zeigt
- Die Richtung des Magnetfelds ist über die Kompassnadel festgelegt.
- Der Nordpol einer kleinen Nadel zeigt in Feldrichtung.
- Also: wohin der Nordpol einer Kompassnadel zeigt
ÜbenJetzt du
- ○1Wie verlaufen die magnetischen Feldlinien um einen langen, geraden Leiter, durch den 3 A fließen?So fängst du an:Ein Strom ist von einem Magnetfeld umgeben.
Lösung zeigen
- Ein Strom ist von einem Magnetfeld umgeben.
- Kompassnadeln um den Leiter stellen sich tangential: Die Linien sind Kreise.
- Also: als geschlossene Kreise um den Leiter
Ergebnis:als geschlossene Kreise um den Leiter - ●2Wie verlaufen die Feldlinien im Innern einer langen Spule mit 500 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 6 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 = 2 · 10⁻³ N, l = 0,05 m
- B = 0,002 N : (4 A · 0,05 m) = 10 mT
- B = F : (I · l)
- F = 2 · 10⁻³ N, l = 0,05 m
- B = 0,002 N : (4 A · 0,05 m) = 10 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 = 5 cm steht senkrecht im Magnetfeld. Bei I = 4 A wirkt die Kraft F = 8 mN. Berechne B in mT.So fängst du an:B = F : (I · l)
Lösung zeigen
- B = F : (I · l)
- F = 8 · 10⁻³ N, l = 0,05 m
- B = 0,008 N : (4 A · 0,05 m) = 40 mT
Ergebnis:40 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 = 2 A zeigt der Kraftmesser 9,5 mN, bei I₂ = 3 A 13,5 mN. Bestimme B aus der Steigung.
Lösung zeigen
- B = ΔF : (ΔI · l)
- ΔF = 4 mN, ΔI = 1 A, l = 0,1 m
- B = 4 · 10⁻³ N : (1 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 = 9,43 · 10⁻³ T = 9,43 mT
- B = µ₀ · N · I : l
- l = 0,1 m, µ₀ = 1,257 · 10⁻⁶ V·s/(A·m)
- B = 9,43 · 10⁻³ T = 9,43 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 = 1200 Windungen und die Länge l = 25 cm. Es fließt I = 3 A. Berechne die Flussdichte innen in mT.So fängst du an:B = µ₀ · N · I : l
Lösung zeigen
- B = µ₀ · N · I : l
- l = 0,25 m, µ₀ = 1,257 · 10⁻⁶ V·s/(A·m)
- B = 1,81 · 10⁻² T = 18,1 mT
Ergebnis:18,1 mT - ●8Eine lange Spule ohne Kern hat N = 500 Windungen und die Länge l = 25 cm. Es fließt I = 1 A. Berechne die Flussdichte innen in mT.
Lösung zeigen
- B = µ₀ · N · I : l
- l = 0,25 m, µ₀ = 1,257 · 10⁻⁶ V·s/(A·m)
- B = 2,51 · 10⁻³ T = 2,51 mT
Ergebnis:2,51 mT - ★9Eine lange Spule mit N = 1000 Windungen und l = 30 cm soll innen B = 5 mT erzeugen. Berechne die nötige Stromstärke.
Lösung zeigen
- I = B · l : (µ₀ · N)
- B = 0,005 T, l = 0,3 m
- I = 0,005 T · 0,3 m : (1,257 · 10⁻⁶ V·s/(A·m) · 1000) = 1,19 A
Ergebnis:1,19 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 = 0,0005 T, e = 1,602 · 10⁻¹⁹ C
- v = 1 · 10⁶ m/s = 1000 km/s
- v = F : (e · B)
- B = 0,0005 T, e = 1,602 · 10⁻¹⁹ C
- v = 1 · 10⁶ m/s = 1000 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 Proton, das senkrecht zum Feld B = 2 mT fliegt, wirkt die Lorentzkraft F = 3,2 · 10⁻¹⁶ N. Berechne seine Geschwindigkeit in km/s.So fängst du an:v = F : (e · B)
Lösung zeigen
- v = F : (e · B)
- B = 0,002 T, e = 1,602 · 10⁻¹⁹ C
- v = 9,99 · 10⁵ m/s = 999 km/s
Ergebnis:999 km/s - ●11Auf ein Elektron, das senkrecht zum Feld B = 1 mT fliegt, wirkt die Lorentzkraft F = 3,2 · 10⁻¹⁵ N. Berechne seine Geschwindigkeit in km/s.
Lösung zeigen
- v = F : (e · B)
- B = 0,001 T, e = 1,602 · 10⁻¹⁹ C
- v = 2 · 10⁷ m/s = 20.000 km/s
Ergebnis:20.000 km/s - ★12Auf einen Heliumkern mit der Ladung 2e, der senkrecht zum Feld B = 1 mT fliegt, wirkt die Lorentzkraft F = 3,2 · 10⁻¹⁵ N. Berechne seine Geschwindigkeit in km/s.
Lösung zeigen
- v = F : (2e · B)
- B = 0,001 T, e = 1,602 · 10⁻¹⁹ C
- v = 9,99 · 10⁶ m/s = 9990 km/s
Ergebnis:9990 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
- Feldstärke ist Kraft je Eigenschaft des Probekörpers.
- Masse, Ladung oder Strom mal Länge stehen im Nenner.
- Also: g = F : m, E = F : Q, B = F : (I · l)
- Feldstärke ist Kraft je Eigenschaft des Probekörpers.
- Masse, Ladung oder Strom mal Länge stehen im Nenner.
- Also: g = F : m, E = F : Q, B = F : (I · l)
ÜbenJetzt du
- ○13Auf welche Körper übt ein Magnetfeld von 20 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 - ●14Feld der Erdmasse, einer Ladung von 12 nC oder eines Stroms von 12 A: Bei welchem Feld sind die Feldlinien immer geschlossen?
Lösung zeigen
- Frag, wo die Linien jedes Felds beginnen und enden.
- Elektrische Linien an Ladungen, Gravitationslinien an Massen, magnetische nirgends.
- Also: beim magnetischen Feld
Ergebnis:beim magnetischen Feld - ★15Probekörper: eine Masse von 3 kg, eine Ladung von +3 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 1 cm führen gleichsinnige Ströme von 4 A und 5 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 3 cm führen gegensinnige Ströme von 4 A und 8 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 8 A sind 10 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 = 32,9 µT : tan 60°
- B_E = 19 µT
- tan α = B_Sp : B_E
- B_E = B_Sp : tan α = 32,9 µT : tan 60°
- B_E = 19 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 = 34,6 µT. Die Nadel dreht sich um α = 60°. 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 = 34,6 µT : tan 60°
- B_E = 20 µT
Ergebnis:20 µT - ●20Eine Kompassnadel zeigt nach Norden. Eine Spule erzeugt dort quer dazu B_Sp = 12,6 µT. Die Nadel dreht sich um α = 35°. Berechne die Horizontalkomponente des Erdfelds.
Lösung zeigen
- tan α = B_Sp : B_E
- B_E = B_Sp : tan α = 12,6 µT : tan 35°
- B_E = 18 µT
Ergebnis:18 µT - ★21Spule mit N = 25, l = 25 cm und I = 113 mA quer zum Erdfeld: Eine Kompassnadel dreht sich um α = 40°. Bestimme die Horizontalkomponente des Erdfelds.
Lösung zeigen
- B_Sp = µ₀ · N · I : l, dann B_E = B_Sp : tan α
- B_Sp = 14,2 µT
- B_E = 14,2 µT : tan 40° = 16,9 µT
Ergebnis:16,9 µT
Vermischte Übungen
Alles durcheinander – wie in der Arbeit. Überleg bei jeder Aufgabe zuerst: Welches Ziel ist das?
Üben
- ●22Wo beginnen und enden die magnetischen Feldlinien eines 12 cm langen Stabmagneten?
Lösung zeigen
- Außen laufen die Linien vom Nord- zum Südpol.
- Innen laufen sie weiter vom Süd- zum Nordpol: Jede Linie ist geschlossen.
- Also: nirgends, sie laufen innen vom Süd- zum Nordpol weiter
Ergebnis:nirgends, sie laufen innen vom Süd- zum Nordpol weiter - ●23Durch einen langen Leiter fließt Strom in die Zeichenebene hinein. Punkt P liegt 2 cm unter 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 links.
- Also: nach links
Ergebnis:nach links - ●24Ein Leiterstück der Länge l = 20 cm steht senkrecht im Magnetfeld. Bei I = 2,5 A wirkt die Kraft F = 40 mN. Berechne B in mT.
Lösung zeigen
- B = F : (I · l)
- F = 40 · 10⁻³ N, l = 0,2 m
- B = 0,04 N : (2,5 A · 0,2 m) = 80 mT
Ergebnis:80 mT - ●25Ein Leiter der Länge l = 4 cm führt den Strom I = 4 A senkrecht zum Feld B = 100 mT. Berechne die Kraft auf den Leiter in mN.
Lösung zeigen
- F = I · l · B
- l = 0,04 m, B = 0,1 T
- F = 4 A · 0,04 m · 0,1 T = 16 mN
Ergebnis:16 mN - ●26Eine lange Spule ohne Kern hat N = 400 Windungen und die Länge l = 30 cm. Es fließt I = 2,5 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 = 4,19 · 10⁻³ T = 4,19 mT
Ergebnis:4,19 mT - ●27In einer langen Spule herrscht B = 12 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 = 12 mT · 0,5 : 2 = 3 mT
Ergebnis:3 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.
28Bei einem 10 cm langen Stabmagneten liegen die Feldlinien an den Polen am dichtesten. Was heißt das?Lösung zeigen
Ergebnis:An den Polen ist die Flussdichte am größten.Ich kann die magnetische Flussdichte aus der Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter bestimmen.
29Ein Leiterstück der Länge l = 10 cm steht senkrecht im Magnetfeld. Bei I = 2 A wirkt die Kraft F = 30 mN. Berechne B in mT.Lösung zeigen
Ergebnis:150 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 = 600 Windungen und die Länge l = 10 cm. Es fließt I = 1,5 A. Berechne die Flussdichte innen in mT.Lösung zeigen
Ergebnis:11,3 mTIch kann Gravitationsfeld, elektrisches und magnetisches Feld vergleichen.
31Feld der Erdmasse, einer Ladung von 3 nC oder eines Stroms von 3 A: Bei welchem Feld sind die Feldlinien immer geschlossen?Lösung zeigen
Ergebnis:beim magnetischen FeldIch kann Kräfte zwischen zwei stromdurchflossenen Leitern qualitativ begründen.
32Zwei parallele Leiter im Abstand 10 cm führen gleichsinnige Ströme von 10 A und 5 A. Was geschieht mit den Leitern?Lösung zeigen
Ergebnis:Die Leiter ziehen sich an.Ich bereite die Klausur vor.
33Wie verlaufen die magnetischen Feldlinien um einen langen, geraden Leiter, durch den 3 A fließen?Lösung zeigen
Ergebnis:als geschlossene Kreise um den Leiter
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
- als geschlossene Kreise um den Leiter
- parallel und gleich dicht, das Feld ist homogen
- in der Nähe des geografischen Nordpols
- 40 mT
- 80 mT
- 40 mT
- 18,1 mT
- 2,51 mT
- 1,19 A
- 999 km/s
- 20.000 km/s
- 9990 km/s
- auf bewegte Ladungen und Ströme quer zum Feld, auf Magnete
- beim magnetischen Feld
- 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
- 18 µT
- 16,9 µT
- nirgends, sie laufen innen vom Süd- zum Nordpol weiter
- nach links
- 80 mT
- 16 mN
- 4,19 mT
- 3 mT
- An den Polen ist die Flussdichte am größten.
- 150 mT
- 11,3 mT
- beim magnetischen Feld
- Die Leiter ziehen sich an.
- als geschlossene Kreise um den Leiter