Dipole im elektrischen und magnetischen Feld: Unterschied zwischen den Versionen

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===Ein Magnet geht baden (Eisenspäne-Versuche)===
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* Einen Scheibenmagnet in viele kleine Eisenteile, wie Nägel eintauchen.
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Bild:Magnet in Eisenfeilspäne.jpg|Zwei "Eingetauchte" Stabmagnete.
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Bild:Magnetfeld Stabmagnet Eisenspäne.jpg|Zwei "Eingetauchte" Stabmagnete.
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Nägel bleiben an den Rändern hängen, nicht an den Polen.
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===Grieskörnchen-Versuche===
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Die Grieskörnchen bilden Linien. Teilweise werden die Körnchen zu den geladenen Polen gezogen, wodurch sich die "Grieslinien" verschieben.
  
 
===Ein Kompass===
 
===Ein Kompass===
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Kompassnadel und kardanisch gelagerten Magnet in ein Feld bringen.
 
Kompassnadel und kardanisch gelagerten Magnet in ein Feld bringen.
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===Viele Kompasse===
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'''Aufbau'''
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Man legt einen oder zwei Stabmagnete auf eine "Kompassmatrix".
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Bild:Magnetfeld_Stabmagnet_Kompassmatrix.jpg
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===Ein "elektrischer Kompass"===
 
===Ein "elektrischer Kompass"===
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Eine Hantel im Kondensator
 
Eine Hantel im Kondensator
  
===Beobachtung===
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Videos der Uni Würzburg aus dem [http://www.physik.uni-wuerzburg.de/video/ Videoarchiv].
 
Videos der Uni Würzburg aus dem [http://www.physik.uni-wuerzburg.de/video/ Videoarchiv].
 
* [http://www.physik.uni-wuerzburg.de/video/elehre1/e1versuch1.html Ein Dipol im homogenen elektrischen Feld eines Plattenkondensators].
 
* [http://www.physik.uni-wuerzburg.de/video/elehre1/e1versuch1.html Ein Dipol im homogenen elektrischen Feld eines Plattenkondensators].
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===Ein starker Magnet===
 
===Ein starker Magnet===
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Nägel in der Nähe eines starken Hornmagneten. "Drankleben" oder mit einem (!) Finger im Gleichgewicht halten
 
Nägel in der Nähe eines starken Hornmagneten. "Drankleben" oder mit einem (!) Finger im Gleichgewicht halten
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Nägel drehen sich und werden zum "stärkeren Teil des Feldes" gezogen
 
  
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Nägel drehen sich und werden zum "stärkeren Teil des Feldes" gezogen
  
 
===Ein frei schwimmender Kompass===
 
===Ein frei schwimmender Kompass===
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'''Aufbau'''
a) Wie bei dem schwimmenden Magneten, aber der Magnet ist kürzer und die Verbindungslinie zwischen Norrd- und Südpol ist diesmal parallel zur Wasseroberfläche.
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b) Man verwendet einen kleinen Nagel statt dem Magneten.
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a) Wie bei dem schwimmenden Magneten, aber der Magnet ist kürzer und die Verbindungslinie zwischen Nord- und Südpol ist diesmal parallel zur Wasseroberfläche.
  
===Ein Magnet geht baden===
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b) Man verwendet einen kleinen Nagel statt dem Magneten.
====Aufbau====
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Einen Scheibenmagnet in viele kleine Eisenteile, wie Nägel eintauchen.
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====Beobachtung====
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Nägel bleiben an den Rändern hängen, nicht an den Polen.
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===Grieskörnchen-Versuche===
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====Aufbau====
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===Eisenspäne-Versuche===
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==Ergebnisse==
 
==Ergebnisse==

Version vom 16. April 2012, 18:27 Uhr

Versuche und Beispiele

Ein Magnet geht baden (Eisenspäne-Versuche)

Aufbau

  • Einen Scheibenmagnet in viele kleine Eisenteile, wie Nägel eintauchen.
  • Stabmagnete in Eisenspäne tauchen und verschiedene Pole einander nähern.

Beobachtung

Nägel bleiben an den Rändern hängen, nicht an den Polen.

Grieskörnchen-Versuche

Aufbau

Beobachtung

Die Grieskörnchen bilden Linien. Teilweise werden die Körnchen zu den geladenen Polen gezogen, wodurch sich die "Grieslinien" verschieben.

Ein Kompass

Aufbau

Kompassnadel und kardanisch gelagerten Magnet in ein Feld bringen.

Viele Kompasse

Aufbau

Man legt einen oder zwei Stabmagnete auf eine "Kompassmatrix".

Beobachtung

Ein "elektrischer Kompass"

Aufbau

Eine Hantel im Kondensator

Beobachtung

Videos der Uni Würzburg aus dem Videoarchiv.

Ein starker Magnet

Aufbau

Nägel in der Nähe eines starken Hornmagneten. "Drankleben" oder mit einem (!) Finger im Gleichgewicht halten

Beobachtung

Nägel drehen sich und werden zum "stärkeren Teil des Feldes" gezogen

Ein frei schwimmender Kompass

Aufbau

a) Wie bei dem schwimmenden Magneten, aber der Magnet ist kürzer und die Verbindungslinie zwischen Nord- und Südpol ist diesmal parallel zur Wasseroberfläche.

b) Man verwendet einen kleinen Nagel statt dem Magneten.

Ergebnisse

  • Influenz
  • Ausrichtung Parallel zur Feldlinienrichtung (Kraftrichtung auf Monopol)
  • In Richtung des stärkeren Feldes


Elektrisches Feld Dipol Drehmoment Kondensator.png
Elektrisches Feld Dipol Kraftwirkung Kondensator.png
Elektrisches Feld Dipol Kraftwirkung Spitze.png