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 der Schlüsselring.
- Nicht jedes Metall wird von einem Magneten angezogen.
- Angezogen werden Eisen, Stahl, Nickel und Kobalt.
- Also nur der Schlüsselring.
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 Kupferdraht, ein Goldring und ein Eisennagel. 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 der Eisennagel.
Ergebnis:nur der Eisennagel - ●2Neben einem Magneten liegen ein Goldring, eine Stahlschraube und ein Stück Aluminiumfolie. 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 - ★3Auf einem Segelboot zeigt der Nordpol einer Kompassnadel nach Norden. Welcher magnetische Pol liegt also in der Nähe des geografischen Nordpols?
Lösung zeigen
- Die Kompassnadel ist ein kleiner Magnet.
- Ihr Nordpol wird angezogen, also von einem ungleichnamigen Pol.
- Im Norden liegt deshalb ein magnetischer Südpol.
Ergebnis:Ein magnetischer Südpol.
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 Windungszahl.
- 200 : 100 = 2
- B = 2 · 0,8 mT = 1,6 mT
- Das Feld wächst im gleichen Verhältnis wie die Windungszahl.
- 200 : 100 = 2
- B = 2 · 0,8 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
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 400 Windungen fließen 1 A. Innen misst man 0,6 mT. Wie stark ist das Magnetfeld bei 3 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.
- 3 A : 1 A = 3
- B = 3 · 0,6 mT = 1,8 mT
Ergebnis:1,8 mT - ●5In einer Spule mit 400 Windungen fließen 1 A. Innen misst man 0,5 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 · 0,5 mT = 1 mT
Ergebnis:1 mT - ★6Eine Spule mit 300 Windungen erzeugt bei 2 A innen 1,5 mT. Eine gleich lange Spule hat 600 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: 600 : 300 = 2, Strom: 6 A : 2 A = 3
- B = 1,5 mT · 2 · 3 = 9 mT
Ergebnis:9 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
- ○7Eine Spule wird über einen ruhenden Magneten 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 Stabmagnet wird schnell in eine Spule geschoben. 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. - ★9Ein Magnet wird mit dem Nordpol voran in eine Spule mit 300 Windungen geschoben, der Zeiger schlägt nach links 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 rechts aus.
Ergebnis:Nach rechts, denn das Feld nimmt jetzt ab.
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
- ○10Eine Kurbeltaschenlampe wird mit der Hand gedreht und leuchtet. Arbeitet die Maschine in der Lampe 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 Ventilator am Schreibtisch dreht sich. Arbeitet die Maschine im Ventilator als Generator oder als Elektromotor? Begründe.
Lösung zeigen
- Frag, welche Energie hineingeht und welche herauskommt.
- Hinein geht elektrische Energie, heraus kommt Bewegung.
- Das ist ein Elektromotor.
Ergebnis:als Elektromotor: aus elektrischer Energie wird Bewegung - ★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 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 = 1200 : 300
- U₂ = 6 V · 1200 : 300 = 24 V
- U₁ : U₂ = N₁ : N₂, also U₂ = U₁ · N₂ : N₁
- N₂ : N₁ = 1200 : 300
- U₂ = 6 V · 1200 : 300 = 24 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 6 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 = 6 V · 300 : 1200 = 1,5 V
Ergebnis:1,5 V - ●14Ein Ladegerät enthält einen Transformator mit 2300 Windungen primär und 60 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 = 60 : 2300
- U₂ = 230 V · 60 : 2300 = 6 V
Ergebnis:6 V - ★15Ein Transformator im Ortsnetz hat 1000 Windungen auf der Seite mit 10 kV und 100 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 · 100 : 1000 = 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 = 5 A · 40 : 400
- I₁ = 0,5 A
- Für Ströme gilt das umgekehrte Verhältnis: I₁ : I₂ = N₂ : N₁
- I₁ = I₂ · N₂ : N₁ = 5 A · 40 : 400
- I₁ = 0,5 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 200 Windungen primär und 1000 Windungen sekundär. Sekundär fließen 0,5 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 = 0,5 A · 1000 : 200
- I₁ = 2,5 A
Ergebnis:2,5 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 20 kV in 220 kV um (ideal). Auf der 20-kV-Seite fließen 330 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 = 330 A · 20 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
- ●19Neben einem Magneten liegen ein Schlüsselring aus Stahl, eine Aluminiumdose und ein Stück Aluminiumfolie. 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 - ●20Das Bild zeigt die Feldlinien eines Stabmagneten. In welche Richtung verlaufen die Feldlinien außerhalb des Magneten?
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:vom Nordpol zum Südpol - ●21Eine Spule mit 300 Windungen erzeugt bei 1 A innen 0,5 mT. Eine gleich lange Spule hat 1200 Windungen, auch 1 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 Kran im Hafen hebt Stahlrohre 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. - ●23Ein 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
- 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 500 Windungen geschoben. Das Messgerät zeigt höchstens 0,4 V. Wie viel zeigt es bei doppelt so schneller Bewegung, sonst gleich? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Die Spannung wächst im gleichen Verhältnis wie das Tempo der Bewegung.
- doppelt so schnell heißt mal 2
- U = 2 · 0,4 V = 0,8 V
Ergebnis:0,8 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 ein Goldring, ein Eisennagel und ein Messingschlüssel. Welcher Gegenstand wird angezogen?Lösung zeigen
Ergebnis:nur der EisennagelIch kann erklären, wovon das Magnetfeld einer Spule abhängt.
26In einer Spule mit 100 Windungen fließen 0,5 A. Innen misst man 1,2 mT. Wie stark ist das Magnetfeld bei 1,5 A? Berechne mit Einheit.Lösung zeigen
Ergebnis:3,6 mTIch kann entscheiden, wann eine Spannung induziert wird.
27Eine Spule wird über einen ruhenden Magneten geschoben. 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 kann Generator und Elektromotor als Energiewandler unterscheiden.
28Ein 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 kann Spannungen und Windungszahlen am Transformator berechnen.
29Im Schulversuch hat ein Transformator 600 Windungen primär und 300 Windungen sekundär. Primär liegen 2 V Wechselspannung an. Welche Spannung liegt sekundär an? Berechne mit Einheit.Lösung zeigen
Ergebnis:1 VIch kann begründen, warum Strom mit Hochspannung übertragen wird.
30Ein idealer Transformator hat 200 Windungen primär und 40 Windungen sekundär. Sekundär fließen 4 A. Wie groß ist die Stromstärke in der Primärspule? Berechne mit Einheit.Lösung zeigen
Ergebnis:0,8 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 der Eisennagel
- nur die Stahlschraube
- Ein magnetischer Südpol.
- 1,8 mT
- 1 mT
- 9 mT
- Ja, weil sich das Magnetfeld in der Spule ändert.
- Ja, weil sich das Magnetfeld in der Spule ändert.
- Nach rechts, denn das Feld nimmt jetzt ab.
- als Generator: aus Bewegung wird elektrische Energie
- als Elektromotor: aus elektrischer Energie wird Bewegung
- Beim Pumpen arbeitet sie als Elektromotor, beim Ablassen als Generator.
- 1,5 V
- 6 V
- 1000 V
- 2,5 A
- 0,2 A
- 30 A
- nur der Schlüsselring
- vom Nordpol zum Südpol
- 2 mT
- Er schaltet den Strom in der Spule ab.
- Nein, weil sich das Magnetfeld in der Spule nicht ändert.
- 0,8 V
- nur der Eisennagel
- 3,6 mT
- Ja, weil sich das Magnetfeld in der Spule ändert.
- als Generator: aus Bewegung wird elektrische Energie
- 1 V
- 0,8 A