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Rasierklingenversuch
Versuche
Mit diesem Versuch kannst du zeigen, dass bei einem waagerechten Wurf die gleichförmige Bewegungen in horizontaler Richtung und die gleichmäßig beschleunigte Bewegung in vertikaler Richtung unabhängig voneinander verlaufen.
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Mit diesem Versuch kannst du zeigen, dass bei einem waagerechten Wurf die gleichförmige Bewegungen in horizontaler Richtung und die gleichmäßig beschleunigte Bewegung in vertikaler Richtung unabhängig voneinander verlaufen.
Versuche
Hitzdrahtstrommesser
Versuche
- Demonstration der Wärmewirkung von elektrischem Strom und der damit verbundenen Längenausdehnung von Metall.
- Veranschaulichung einer technischen Nutzung der Wärmewirkung und Diskussion von Vor- und Nachteilen.
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- Demonstration der Wärmewirkung von elektrischem Strom und der damit verbundenen Längenausdehnung von Metall.
- Veranschaulichung einer technischen Nutzung der Wärmewirkung und Diskussion von Vor- und Nachteilen.
Versuche
Magnetische Kraft zwischen zwei parallel verlaufenden, stromdurchflossenen geraden Leitern
Versuche
- Demonstration der magnetischen Kraft zwischen zwei parallel verlaufenden, stromdurchflossenen geraden Leitern
Versuche
- Demonstration der magnetischen Kraft zwischen zwei parallel verlaufenden, stromdurchflossenen geraden Leitern
Magnetfelder weiterer stromführender Leiter
Versuche
- Veranschaulichung typischer Magnetfeldbilder
- Nachweis geschlossener Magnetfeldlinien
- Festlegung der Magnetfeldrichtung im Inneren einer Spule
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- Veranschaulichung typischer Magnetfeldbilder
- Nachweis geschlossener Magnetfeldlinien
- Festlegung der Magnetfeldrichtung im Inneren einer Spule
BAINBRIDGE-Massenspektrometer
Versuche
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ØRSTED-Versuch
Versuche
- Fließt durch einen Leiter Strom, so erzeugt dieser Strom ein Magnetfeld in der Umgebung des Leiters.
- Je größer der Stromfluss durch den Leiter, desto stärker ist die magnetische Wirkung bzw. das Magnetfeld.
- Die Richtung des Stromflusses beeinflusst die Richtung der magnetischen Wirkung bzw. die Richtung des Magnetfeldes.
Versuche
- Fließt durch einen Leiter Strom, so erzeugt dieser Strom ein Magnetfeld in der Umgebung des Leiters.
- Je größer der Stromfluss durch den Leiter, desto stärker ist die magnetische Wirkung bzw. das Magnetfeld.
- Die Richtung des Stromflusses beeinflusst die Richtung der magnetischen Wirkung bzw. die Richtung des Magnetfeldes.
Induktion in der Leiterschaukel
Versuche
- Nachweis der auftretenden Induktionsspannung bei der Bewegung eines Leiters im Magnetfeld.
- Demonstration des Generatorprinzips: Umwandlung von mechanischer in elektrische Energie.
Versuche
- Nachweis der auftretenden Induktionsspannung bei der Bewegung eines Leiters im Magnetfeld.
- Demonstration des Generatorprinzips: Umwandlung von mechanischer in elektrische Energie.
Generator
Versuche
- Nachweis des Auftretens einer Induktionsspannung bei Drehung einer Leiterschleife im B-Feld
- Veranschaulichung der Einflussfaktoren auf die Induktionsspannung
- Erzeugung von Wechselspannung durch Verzicht auf Kommutator
Versuche
- Nachweis des Auftretens einer Induktionsspannung bei Drehung einer Leiterschleife im B-Feld
- Veranschaulichung der Einflussfaktoren auf die Induktionsspannung
- Erzeugung von Wechselspannung durch Verzicht auf Kommutator
Elektromotor und Selbstinduktion
Versuche
- Auswirkungen der Selbstinduktion auf den Stromfluss beim Elektromotor veranschaulichen.
- Prinzip der Rekuperation zeigen.
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- Auswirkungen der Selbstinduktion auf den Stromfluss beim Elektromotor veranschaulichen.
- Prinzip der Rekuperation zeigen.
Vorzeichen der Induktionsspannung
Versuche
- Veranschaulichung des Vorzeichens der Induktionsspannung
Versuche
Darstellung von elektrischen Feldlinien
Versuche
- Anschauliche Darstellung typischer elektrischer Felder (Plattenkondensator, Punktladungen, Faradayscher Käfig)
Versuche
- Anschauliche Darstellung typischer elektrischer Felder (Plattenkondensator, Punktladungen, Faradayscher Käfig)