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BAINBRIDGE-Massenspektrometer
ØRSTED-Versuch
- 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.
- 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
- Nachweis der auftretenden Induktionsspannung bei der Bewegung eines Leiters im Magnetfeld.
- Demonstration des Generatorprinzips: Umwandlung von mechanischer in elektrische Energie.
- Nachweis der auftretenden Induktionsspannung bei der Bewegung eines Leiters im Magnetfeld.
- Demonstration des Generatorprinzips: Umwandlung von mechanischer in elektrische Energie.
Generator
- 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
- 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
- Auswirkungen der Selbstinduktion auf den Stromfluss beim Elektromotor veranschaulichen.
- Prinzip der Rekuperation zeigen.
- Auswirkungen der Selbstinduktion auf den Stromfluss beim Elektromotor veranschaulichen.
- Prinzip der Rekuperation zeigen.
Vorzeichen der Induktionsspannung
- Veranschaulichung des Vorzeichens der Induktionsspannung
Darstellung von elektrischen Feldlinien
- Anschauliche Darstellung typischer elektrischer Felder (Plattenkondensator, Punktladungen, Faradayscher Käfig)
- Anschauliche Darstellung typischer elektrischer Felder (Plattenkondensator, Punktladungen, Faradayscher Käfig)
Einweggleichrichtung
Mit diesem Versuch soll gezeigt werden, dass mit einer Diode eine Wechselspannung in eine pulsierende Gleichspannung gewandelt werden kann.
Mit diesem Versuch soll gezeigt werden, dass mit einer Diode eine Wechselspannung in eine pulsierende Gleichspannung gewandelt werden kann.
Doppelweggleichrichtung
Mit diesem Versuch soll gezeigt werden, dass mit einer Kombination von vier Dioden (Brückengleichrichter) eine Wechselspannung in eine pulsierende Gleichspannung gewandelt werden kann.
Mit diesem Versuch soll gezeigt werden, dass mit einer Kombination von vier Dioden (Brückengleichrichter) eine Wechselspannung in eine pulsierende Gleichspannung gewandelt werden kann.
Diodeneigenschaften des Transistors
Mit diesem Versuch wird gezeigt, dass ein Transistor "vordergründig" als Kombination zweier einander entgegengeschalteter Dioden aufgefasst werden.
Mit diesem Versuch wird gezeigt, dass ein Transistor "vordergründig" als Kombination zweier einander entgegengeschalteter Dioden aufgefasst werden.
Stromleitung in Festkörpern
- Untersuchung, welche Festkörper Strom gut leiten und welche sehr schlecht
- Unterscheidung von Leitern und Nichtleitern
- Untersuchung, welche Festkörper Strom gut leiten und welche sehr schlecht
- Unterscheidung von Leitern und Nichtleitern
RÖNTGEN-Emissionsspektrum
- Zentrale Eigenschaften des Röntgenspektrums ermitteln
- Einfluss der Betriebsspannung, des Drehkristalls und des Anodenmaterials auf das Spektrum analysieren
- Zentrale Eigenschaften des Röntgenspektrums ermitteln
- Einfluss der Betriebsspannung, des Drehkristalls und des Anodenmaterials auf das Spektrum analysieren
HALL-Effekt (komplett)
- Nachweis von \(U_{\rm{H}}\sim B\)
- Nachweis von \(U_{\rm{H}}\sim I_{\rm{quer}}\)
- Herleitung der Formel für den HALL-Effekt
- Nachweis von \(U_{\rm{H}}\sim B\)
- Nachweis von \(U_{\rm{H}}\sim I_{\rm{quer}}\)
- Herleitung der Formel für den HALL-Effekt