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