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Ma­gne­ti­sches Feld - elek­tri­sches Feld - Gra­vi­ta­ti­ons­feld

In­fo­box

Diese Seite ist Teil einer Ma­te­ria­li­en­samm­lung zum Bil­dungs­plan 2004: Grund­la­gen der Kom­pe­tenz­ori­en­tie­rung. Bitte be­ach­ten Sie, dass der Bil­dungs­plan fort­ge­schrie­ben wurde.

Vor­be­rei­ten­de Haus­auf­ga­be:

Er­in­ne­re dich an die In­hal­te zum ma­gne­ti­schen und elek­tri­schen Feld aus Klas­se 9 und fülle die ers­ten zwei Spal­ten der Ta­bel­le aus.

Team­ar­beit im Un­ter­richt:

Schlie­ße auf ent­spre­chen­de In­hal­te beim Gra­vi­ta­ti­ons­feld


Ma­gne­ti­sches Feld Elek­tri­sches Feld Gra­vi­ta­ti­ons­feld
In einem Raum­ge­biet be­steht ein ma­gne­ti­sches Feld , wenn in allen Raum­punk­ten auf ma­gne­ti­sche Pro­be­kör­per Kräf­te wir­ken. Sol­che Kräf­te hei­ßen ma­gne­ti­sche Kräf­te .

In einem Raum­ge­biet be­steht ein elek­tri­sches Feld , wenn in allen Raum­punk­ten auf elek­tri­sche Pro­be­kör­per Kräf­te wir­ken. Sol­che Kräf­te hei­ßen elek­tri­sche Kräf­te .

In einem Raum­ge­biet be­steht ein Gra­vi­ta­ti­ons­feld , wenn in allen Raum­punk­ten auf gra­vi­ta­ti­ve Pro­be­kör­per Kräf­te wir­ken. Sol­che Kräf­te hei­ßen Gra­vi­ta­ti­ons­kräf­te .
Ma­gne­ti­sche Pro­be­kör­per Elek­tri­sche Pro­be­kör­per Pro­be­kör­per
Pro­ben­ord­pol (Pro­be­süd­pol) Po­si­ti­ve (ne­ga­ti­ve) Pro­be­la­dung Pro­be­mas­se
Fel­der­zeu­gen­de Kör­per Fel­der­zeu­gen­de Kör­per Fel­der­zeu­gen­de Kör­per
Per­ma­nent­ma­gne­te (Huf­ei­sen­ma­gnet, Stab­ma­gnet)
Strom­durch­flos­se­ne Lei­ter
Ge­la­de­ne Kör­per Kör­per mit Masse (z. B. Erde)
Ma­gne­ti­sche Feld­li­nie Elek­tri­sche Feld­li­nie Gra­vi­ta­ti­ons­feld­li­nie
Eine ma­gne­ti­sche Feld­li­nie ist eine ge­dach­te Linie, auf der sich ein Pro­ben­ord­pol be­wegt, wenn er nur der auf ihn wir­ken­den ma­gne­ti­schen Kraft folgt. Ihre Tan­gen­ten wei­sen an jeder Stel­le der Feld­li­nie in Rich­tung der ma­gne­ti­schen Kraft. Eine elek­tri­sche Feld­li­nie ist eine ge­dach­te Linie, auf der sich eine po­si­ti­ve Pro­ben­la­dung be­wegt, wenn sie nur der auf sie wir­ken­den elek­tri­schen Kraft folgt. Ihre Tan­gen­ten wei­sen an jeder Stel­le der Feld­li­nie in Rich­tung der elek­tri­schen Kraft. Eine Gra­vi­ta­ti­ons­feld­li­nie ist eine ge­dach­te Linie, auf der sich eine Pro­be­mas­se be­wegt, wenn sie nur der auf sie wir­ken­den Gra­vi­ta­ti­ons­kraft folgt. Ihre Tan­gen­ten wei­sen an jeder Stel­le der Feld­li­nie in Rich­tung der Gra­vi­ta­ti­ons­kraft.
Skiz­ze des Ver­suchs mit schwim­men­dem Pro­ben­ord­pol zur De­fi­ni­ti­on der magn. Feld­li­nie Skiz­ze des Ver­suchs mit schwim­men­der Pro­be­la­dung zur De­fi­ni­ti­on der elektr. Feld­li­nie Ver­such zur De­fi­ni­ti­on der Gra­vi­ta­ti­ons­feld­li­nie
Probe-Nordpol Probeladung Probemasse
Ver­su­che zur Ver­an­schau­li­chung magn. Fel­der Ver­su­che zur Ver­an­schau­li­chung el. Fel­der Ver­su­che zur Ver­an­schau­li­chung Gra­vi­ta­ti­ons­fel­dern
Ma­gnet­na­del­mo­dell
Ei­sen­feil­spä­ne auf Glas­plat­te
Pa­pier­strei­fen
Gries­kör­ner in Ri­zi­nus­öl
Schnü­re, Pa­pier­strei­fen mit Kör­per­chen
Zeich­ne­ri­sche Dar­stel­lung ma­gne­ti­scher Feld­li­ni­en elek­tri­scher Feld­li­ni­en Gra­vi­ta­ti­ons­feld­li­ni­en
B-Feldlinien E-Feldlinien Gravitationsfeldlinien
Ei­gen­schaf­ten ma­gne­ti­scher Feld­li­ni­en Ei­gen­schaf­ten elek­tri­scher Feld­li­ni­en Ei­gen­schaf­ten von Gra­vi­ta­ti­ons­feld­li­ni­en
  • Zei­gen in Rich­tung der Kraft auf einen Pro­ben­ord­pol
  • Bei Per­ma­nent­ma­gne­ten ver­lau­fen Sie vom Nord­pol zum Süd­pol.
  • Eine Ma­gnet­na­del stellt sich tan­gen­ti­al zur Feld­li­nie ein. Ihr Nord­pol zeigt in Rich­tung der Feld­li­nie.
  • Zei­gen in Rich­tung der Kraft auf eine po­si­ti­ve Pro­be­la­dung
  • Sie ver­lau­fen von po­si­ti­ver zu ne­ga­ti­ver La­dung.
  • Ein elek­tri­scher Dipol stellt sich tan­gen­ti­al zur Feld­li­nie ein. Seine po­si­ti­ve La­dung zeigt in Rich­tung der Feld­li­nie.
  • Zei­gen in Rich­tung der Kraft auf Pro­be­mas­se
  • Stets zur fel­der­zeu­gen­den Masse
  • Kreu­zen sich nicht
Feld eines Stab­ma­gne­ten Feld zwei­er ent­ge­gen­ge­setzt ge­la­de­ner Ku­geln Feld einer ho­mo­ge­nen Kugel
Stabmagnet Kugelladungen Gravitationsfeld einer Kugel
Ho­mo­ge­nes ma­gne­ti­sches Feld Ho­mo­ge­nes elek­tri­sches Feld Ho­mo­ge­nes Gra­vi­ta­ti­ons­feld
homogenes B-Feld homogenes E-Feld homogenes Gravitationsfeld
Ra­di­al­fel­der Ra­di­al­fel­der Ra­di­al­fel­der
Fehl­an­zei­ge radiales E-Feld radiales Gravitationsfeld
Wir­kungs­be­reich Wir­kungs­be­reich Wir­kungs­be­reich
Wir­ken auch im Va­ku­um
Las­sen sich zum Groß­teil ab­schir­men
Wir­ken auch im Va­ku­um
Las­sen sich voll­stän­dig ab­schir­men.
Wir­ken auch im Va­ku­um
Las­sen sich nicht ab­schir­men.
Größe ma­gne­ti­scher Kräf­te Größe elek­tri­scher Kräf­te Größe Gra­vi­ta­ti­ons­kräf­te
In in­ho­mo­ge­nen Fel­dern sind die ma­gne­ti­schen Kräf­te umso gro­ßer, je dich­ter die Feld­li­ni­en lie­gen. In in­ho­mo­ge­nen Fel­dern sind die elek­tri­schen Kräf­te umso gro­ßer, je dich­ter die Feld­li­ni­en lie­gen. In in­ho­mo­ge­nen Fel­dern sind die Gra­vi­ta­ti­ons­kräf­te umso gro­ßer, je dich­ter die Feld­li­ni­en lie­gen.
Feld und En­er­gie Feld und En­er­gie Feld und En­er­gie
Das Ma­gnet­feld ist ein En­er­gie­spei­cher Das elek­tri­sche Feld ist ... Das Gra­vi­ta­ti­ons­feld ist ...
Feld und Feld­kraft Feld und Feld­kraft Feld und Feld­kraft
Das ma­gne­ti­sche Feld ist ein Kraft­über­trä­ger . Es ist die Ur­sa­che für die ma­gne­ti­schen Kräf­te in jedem Feld­punkt. Das elek­tri­sche Feld ist ein Kraft­über­trä­ger . Es ist die Ur­sa­che für die elek­tri­schen Kräf­te in jedem Feld­punkt. Das Gra­vi­ta­ti­ons­feld ist ein Kraft­über­trä­ger . Es ist die Ur­sa­che für die Gra­vi­ta­ti­ons­kräf­te in jedem Feld­punkt.

 

Ma­gne­ti­sches Feld - elek­tri­sches Feld - Gra­vi­ta­ti­ons­feld mit Lö­sung: Her­un­ter­la­den [doc] [94 KB]