Physik · Klasse 9 und 10 · Kapitel
Physik 9/10: Magnetfelder, Induktion und Transformator
- 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 Magnetfelder mit Polen und Feldlinien beschreiben.
MerkenPole und Feldlinien
Gleichnamige Pole stoßen sich ab, ungleichnamige ziehen sich an.
Feldlinien laufen außen vom Nordpol zum Südpol, dicht heißt starkes Feld. Sie sind ein Modell, keine Fäden.
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.
AchtungPole verwechselt
Nordpol und Nordpol ziehen sich an.
Nordpol und Nordpol → Abstoßung, Nordpol und Südpol → Anziehung
Gleichnamige Pole stoßen sich ab, ungleichnamige ziehen sich an. Eisen wird von beiden Polen angezogen.
ÜbenJetzt du
- ○1Neben einem Magneten liegen ein Goldring, ein Stück Aluminiumfolie und eine Büroklammer aus Stahl. Welcher Gegenstand wird angezogen?So fängst du an:Nicht jedes Metall wird von einem Magneten angezogen.
Lösung zeigen
- Nicht jedes Metall wird von einem Magneten angezogen.
- Angezogen werden Eisen, Stahl, Nickel und Kobalt.
- Also nur die Büroklammer.
Ergebnis:nur die Büroklammer - ●2Neben einem Magneten liegen ein Kupferdraht, eine Aluminiumdose und ein Schlüsselring aus Stahl. Welcher Gegenstand wird angezogen?
Lösung zeigen
- Nicht jedes Metall wird von einem Magneten angezogen.
- Angezogen werden Eisen, Stahl, Nickel und Kobalt.
- Also nur der Schlüsselring.
Ergebnis:nur der Schlüsselring - ★3Ein Kompass liegt links neben dem Südpol 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 Südpol des Magneten: ungleichnamig.
- Zum Magneten hin, ungleichnamige Pole ziehen sich an.
Ergebnis:Zum Magneten hin, ungleichnamige Pole ziehen sich an.
2Ich kann erklären, wovon das Magnetfeld einer Spule abhängt.
MerkenDas Magnetfeld einer Spule
Fließt Strom durch eine Spule, wird sie zum Magneten.
Mehr Windungen und mehr Strom machen das Feld stärker, ein Eisenkern sehr viel stärker. Ohne Strom kein Feld.
BeispielMagnetfeld einer Spule
Schritt für Schritt
- Das Feld wächst im gleichen Verhältnis wie die Stromstärke.
- 8 A : 2 A = 4
- B = 4 · 0,6 mT = 2,4 mT
- Das Feld wächst im gleichen Verhältnis wie die Stromstärke.
- 8 A : 2 A = 4
- B = 4 · 0,6 mT = 2,4 mT
AchtungVerhältnis umgekehrt angesetzt
N₁ = 1000, N₂ = 50, U₁ = 230 V: U₂ = 230 V · 1000 : 50
U₂ = 230 V · 50 : 1000 = 11,5 V
Prüf die Richtung: Mehr Windungen heißt mehr Spannung, mehr Strom heißt mehr Feld. Schätz zuerst, ob das Ergebnis größer oder kleiner wird.
ÜbenJetzt du
- ○4In einer Spule mit 300 Windungen fließen 2 A. Innen misst man 1,2 mT. Wie stark ist das Magnetfeld bei 8 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.
- 8 A : 2 A = 4
- B = 4 · 1,2 mT = 4,8 mT
Ergebnis:4,8 mT - ●5In einer Spule mit 200 Windungen fließen 0,5 A. Innen misst man 0,5 mT. Wie stark ist das Magnetfeld bei 1 A? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Das Feld wächst im gleichen Verhältnis wie die Stromstärke.
- 1 A : 0,5 A = 2
- B = 2 · 0,5 mT = 1 mT
Ergebnis:1 mT - ★6Eine Spule mit 100 Windungen erzeugt bei 2 A innen 1,5 mT. Eine gleich lange Spule hat 300 Windungen und 6 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: 300 : 100 = 3, Strom: 6 A : 2 A = 3
- B = 1,5 mT · 3 · 3 = 13,5 mT
Ergebnis:13,5 mT
3Ich kann entscheiden, wann eine Spannung induziert wird.
MerkenInduktion
Eine Spannung wird nur induziert, wenn sich das Magnetfeld in der Spule ändert.
Ein ruhender Magnet induziert nichts. Schneller, mehr Windungen und ein stärkerer Magnet ergeben mehr Spannung.
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
Eine Spannung entsteht nur, wenn sich das Magnetfeld in der Spule ändert. Ein ruhender Magnet induziert nichts.
ÜbenJetzt du
- ○7Ein Stabmagnet wird aus einer Spule herausgezogen. Die Spule hat 1200 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 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 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 6-V-Batterie wird ausgeschaltet. Zeigt ein Messgerät an der zweiten Spule eine Spannung? Begründe.
Lösung zeigen
- Der Strom in der ersten Spule erzeugt ein Magnetfeld im Eisenkern.
- Beim Ausschalten bricht das Feld zusammen.
- Nur während sich das Feld ändert, wird eine Spannung induziert.
Ergebnis:Ja, kurz beim Ausschalten, weil sich das Feld ändert.
4Ich kann Generator und Elektromotor als Energiewandler unterscheiden.
MerkenGenerator und Elektromotor
Ein Generator macht aus Bewegung elektrische Energie, ein Elektromotor umgekehrt.
Keiner erzeugt Energie: Was hineingeht, kommt als Nutzen und als Wärme heraus.
BeispielGenerator oder Elektromotor?
Schritt für Schritt
- Frag, welche Energie hineingeht und welche herauskommt.
- Hinein geht elektrische Energie, heraus kommt Bewegung.
- Das ist ein Elektromotor.
- Frag, welche Energie hineingeht und welche herauskommt.
- Hinein geht elektrische Energie, heraus kommt Bewegung.
- Das ist ein Elektromotor.
AchtungGenerator und Motor verwechselt
Fahrraddynamo: elektrische Energie → Bewegung
Fahrraddynamo: Bewegungsenergie → elektrische Energie (Generator)
Ein Generator macht aus Bewegung elektrische Energie, ein Elektromotor aus elektrischer Energie Bewegung. Frag, was hineingeht.
ÜbenJetzt du
- ○10Am Fahrradtrainer lädt jemand beim Treten ein Handy. Arbeitet die Maschine am Trainer 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 Notstromaggregat: Ein Dieselmotor dreht eine Maschine, die Strom liefert. Arbeitet die Maschine am Dieselmotor 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 Pedelec lädt beim Bremsen seinen Akku. Was geschieht dabei im Antrieb?
Lösung zeigen
- Motor und Generator sind gleich gebaut: Spule und Magnet.
- Wird die Maschine von den Rädern gedreht, wird in ihr eine Spannung induziert.
- Sie macht aus Bewegungsenergie elektrische Energie für den Akku, das Fahrzeug bremst.
Ergebnis:Der Motor arbeitet als Generator: Bewegungsenergie wird zu elektrischer Energie.
5Ich kann Spannungen und Windungszahlen am Transformator berechnen.
MerkenTransformator
Ein Transformator braucht Wechselspannung.
Es gilt U₁ : U₂ = N₁ : N₂. Die Seite mit mehr Windungen hat die höhere Spannung.
BeispielTransformator: Spannung
Schritt für Schritt
- U₁ : U₂ = N₁ : N₂, also U₂ = U₁ · N₂ : N₁
- N₂ : N₁ = 150 : 300
- U₂ = 4 V · 150 : 300 = 2 V
- U₁ : U₂ = N₁ : N₂, also U₂ = U₁ · N₂ : N₁
- N₂ : N₁ = 150 : 300
- U₂ = 4 V · 150 : 300 = 2 V
AchtungEinheiten nicht angeglichen
p = 200 N : 50 cm² = 4 Pa
50 cm² = 0,005 m², p = 200 N : 0,005 m² = 40 000 Pa
Die Angaben passen noch nicht zusammen. Rechne zuerst in die Einheiten der Formel um, dann setz ein.
ÜbenJetzt du
- ○13Im Schulversuch hat ein Transformator 1200 Windungen primär und 300 Windungen sekundär. Primär liegen 2 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 = 300 : 1200
- U₂ = 2 V · 300 : 1200 = 0,5 V
Ergebnis:0,5 V - ●14Im Schulversuch hat ein Transformator 300 Windungen primär und 600 Windungen sekundär. Primär liegen 4 V Wechselspannung an. Welche Spannung liegt sekundär an? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- U₁ : U₂ = N₁ : N₂, also U₂ = U₁ · N₂ : N₁
- N₂ : N₁ = 600 : 300
- U₂ = 4 V · 600 : 300 = 8 V
Ergebnis:8 V - ★15Ein Transformator im Ortsnetz hat 2000 Windungen auf der Seite mit 10 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
- 10 kV = 10.000 V
- U₂ = 10.000 V · 200 : 2000 = 1000 V
Ergebnis:1000 V
6Ich kann begründen, warum Strom mit Hochspannung übertragen wird.
MerkenHochspannung
Beim idealen Transformator gilt I₁ : I₂ = N₂ : N₁: Höhere Spannung heißt kleinerer Strom.
Die Leitung verliert P_V = I² · R. Halber Strom heißt nur ein Viertel Verlust.
BeispielTransformator: Stromstärke
Schritt für Schritt
- Für Ströme gilt das umgekehrte Verhältnis: I₁ : I₂ = N₂ : N₁
- I₁ = I₂ · N₂ : N₁ = 6 A · 100 : 600
- I₁ = 1 A
- Für Ströme gilt das umgekehrte Verhältnis: I₁ : I₂ = N₂ : N₁
- I₁ = I₂ · N₂ : N₁ = 6 A · 100 : 600
- I₁ = 1 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
Höhere Spannung heißt bei gleicher Leistung kleinerer Strom. Genau das spart Verluste in der Leitung.
ÜbenJetzt du
- ○16Ein idealer Transformator hat 1200 Windungen primär und 60 Windungen sekundär. Sekundär fließen 4 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 = 4 A · 60 : 1200
- I₁ = 0,2 A
Ergebnis:0,2 A - ●17Ein idealer Transformator hat 100 Windungen primär und 20 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 · 20 : 100
- I₁ = 0,2 A
Ergebnis:0,2 A - ★18Ein Umspannwerk wandelt 10 kV in 220 kV um (ideal). Auf der 10-kV-Seite fließen 660 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 = 660 A · 10 kV : 220 kV
- I₂ = 30 A
Ergebnis:30 A
Vermischte Übungen
Alles durcheinander – wie in der Arbeit. Überleg bei jeder Aufgabe zuerst: Welches Ziel ist das?
Üben
- ●19Zwei Magnete an Spielzeugwaggons werden so zusammengeschoben, dass sich ein Nordpol und ein Südpol gegenüberstehen. Was spürst du?
Lösung zeigen
- Schau, welche Pole sich gegenüberstehen.
- Nordpol und Südpol sind ungleichnamig.
- Ungleichnamige Pole ziehen sich an.
Ergebnis:Sie ziehen sich an. - ●20Das Bild zeigt die Feldlinien eines Stabmagneten. Wo ist das Magnetfeld stärker: 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 A stärker.
Ergebnis:bei A, dort liegen die Feldlinien dichter - ●21Eine Spule mit 300 Windungen erzeugt bei 0,5 A innen 0,5 mT. Eine gleich lange Spule hat 1200 Windungen, auch 0,5 A. Wie stark ist ihr Feld? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Das Feld wächst im gleichen Verhältnis wie die Windungszahl.
- 1200 : 300 = 4
- B = 4 · 0,5 mT = 2 mT
Ergebnis:2 mT - ●22Ein 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 - ●23Ein 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. - ●24Ein Magnet wird in eine Spule mit 200 Windungen geschoben. Das Messgerät zeigt höchstens 0,4 V. Wie viel zeigt es bei 800 Windungen, sonst gleich? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Die Spannung wächst im gleichen Verhältnis wie die Windungszahl.
- 800 : 200 = 4
- U = 4 · 0,4 V = 1,6 V
Ergebnis:1,6 V
Auf einen Blick
MerkenDas Wichtigste
- Pole und Feldlinien
- Gleichnamige Pole stoßen sich ab, ungleichnamige ziehen sich an.
- Das Magnetfeld einer Spule
- Fließt Strom durch eine Spule, wird sie zum Magneten.
- Induktion
- Eine Spannung wird nur induziert, wenn sich das Magnetfeld in der Spule ändert.
- Generator und Elektromotor
- Ein Generator macht aus Bewegung elektrische Energie, ein Elektromotor umgekehrt.
- Transformator
- Ein Transformator braucht Wechselspannung.
- Hochspannung
- Beim idealen Transformator gilt I₁ : I₂ = N₂ : N₁: Höhere Spannung heißt kleinerer Strom.
AchtungTransformator an Gleichspannung
12 V Gleichspannung, 200 und 100 Windungen: U₂ = 6 V dauernd
12 V Gleichspannung, 200 und 100 Windungen: Feld bleibt gleich → U₂ = 0 V
Ein gleichbleibender Strom erzeugt ein gleichbleibendes Feld. Ohne Änderung wird nichts induziert: Ein Transformator braucht Wechselspannung.
AchtungFeldlinien als echte Fäden
Zwischen den Feldlinien ist kein Magnetfeld.
zwischen zwei Linien → der Kompass zeigt trotzdem eine Richtung, das Feld ist überall
Feldlinien sind ein Modell. Das Feld gibt es überall, auch zwischen den Linien. Dichte Linien heißen starkes Feld.
AchtungAlle Metalle sind magnetisch
Magnet zieht Aluminium, Kupfer und Eisen an.
Eisen, Nickel, Stahl → angezogen; Aluminium, Kupfer → nicht angezogen
Nur Eisen, Nickel, Kobalt und Stahl werden von einem Magneten angezogen. Aluminium, Kupfer und Messing nicht.
AchtungElektromagnet ohne Strom magnetisch
Strom aus: Der Elektromagnet hält weiter.
Strom aus → kein Feld → die Last fällt ab
Ein Elektromagnet ist nur ein Magnet, solange Strom durch die Spule fließt. Ohne Strom ist das Feld weg.
AchtungEnergie wird erzeugt
Generator: 500 J hinein, 600 J heraus
500 J hinein = 400 J elektrisch + 100 J Wärme
Energie entsteht nicht und verschwindet nicht. Ein Wandler macht aus einer Energieart eine andere, ein Teil wird Wärme.
AchtungGrößen verwechselt
Masse = 50 N
Masse m = 5 kg, Gewichtskraft F = 50 N
Hier sind zwei Größen vertauscht. Schreib zuerst auf: Gegeben ist …, gesucht ist … – mit Formelzeichen.
AchtungZwischenergebnis als Antwort
Gesamtwiderstand gesucht, Antwort: I = 0,5 A
erst I = 0,5 A, dann weiter bis zur gesuchten Größe
Das ist ein richtiger Zwischenschritt. Lies noch einmal, was gesucht ist, und rechne weiter.
AchtungEinheit vergessen
ρ = 54 : 20 = 2,7
ρ = 54 g : 20 cm³ = 2,7 g/cm³
Deine Zahl stimmt – aber eine Größe ist Zahl und Einheit. Schreib die Einheit dazu.
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 Magnetfelder mit Polen und Feldlinien beschreiben.
25Neben einem Magneten liegen eine Büroklammer aus Stahl, ein Kupferdraht und eine Aluminiumdose. Welcher Gegenstand wird angezogen?Lösung zeigen
Ergebnis:nur die BüroklammerIch kann erklären, wovon das Magnetfeld einer Spule abhängt.
26Eine Spule mit 300 Windungen erzeugt bei 2 A innen 1,5 mT. Eine gleich lange Spule hat 900 Windungen, auch 2 A. Wie stark ist ihr Feld? Berechne mit Einheit.Lösung zeigen
Ergebnis:4,5 mTIch kann entscheiden, wann eine Spannung induziert wird.
27Ein Stabmagnet liegt ruhig in einer Spule. Die Spule hat 600 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 kann Generator und Elektromotor als Energiewandler unterscheiden.
28Eine elektrische Zahnbürste putzt die Zähne. Arbeitet die Maschine in der Zahnbürste als Generator oder als Elektromotor? Begründe.Lösung zeigen
Ergebnis:als Elektromotor: aus elektrischer Energie wird BewegungIch kann Spannungen und Windungszahlen am Transformator berechnen.
29Ein Ladegerät enthält einen Transformator mit 1150 Windungen primär und 50 Windungen sekundär. Primär liegen 230 V an. Welche Spannung liegt sekundär an? Berechne mit Einheit.Lösung zeigen
Ergebnis:10 VIch kann begründen, warum Strom mit Hochspannung übertragen wird.
30Ein idealer Transformator hat 200 Windungen primär und 40 Windungen sekundär. Sekundär fließen 1 A. Wie groß ist die Stromstärke in der Primärspule? Berechne mit Einheit.Lösung zeigen
Ergebnis:0,2 A
Bei „unsicher“ oder „noch nicht“: Lies den Abschnitt zum Ziel noch einmal und rechne seine drei Aufgaben.
Wörter
- Gleichnamig
- gleicher Nenner – gleich große Teile
Wie es zusammenhängt
Das brauchst du vorher: Anteile und Verhältnisse
Lösungen
- nur die Büroklammer
- nur der Schlüsselring
- Zum Magneten hin, ungleichnamige Pole ziehen sich an.
- 4,8 mT
- 1 mT
- 13,5 mT
- Ja, weil sich das Magnetfeld in der Spule ändert.
- Nein, weil sich das Magnetfeld in der Spule nicht ändert.
- Ja, kurz beim Ausschalten, weil sich das Feld ändert.
- als Generator: aus Bewegung wird elektrische Energie
- als Generator: aus Bewegung wird elektrische Energie
- Der Motor arbeitet als Generator: Bewegungsenergie wird zu elektrischer Energie.
- 0,5 V
- 8 V
- 1000 V
- 0,2 A
- 0,2 A
- 30 A
- Sie ziehen sich an.
- bei A, dort liegen die Feldlinien dichter
- 2 mT
- mehr Windungen oder mehr Strom in der Spule
- Nein, weil sich das Magnetfeld in der Spule nicht ändert.
- 1,6 V
- nur die Büroklammer
- 4,5 mT
- Nein, weil sich das Magnetfeld in der Spule nicht ändert.
- als Elektromotor: aus elektrischer Energie wird Bewegung
- 10 V
- 0,2 A