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Bewegte Ladungen im Magnetfeld (+Lorentzkraft) | Physik Tutorial

Studytiger - Physik & E-Technik10:41 10.191 Aufrufe veröffentlicht Auf YouTube

Das Wichtigste aus dem Video

Tipp auf eine Zeit – das Video springt genau dorthin.

Transkriptautomatisch erstellt · 69 Zeilen
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  1. in diesem Video geht's bewegte Ladung Magnetfeld und dabei unterscheiden wir jetzt von der Betrachtungsweise her einmal zwischen bewegend Teilchen und
  2. jetzt stromdurchlossen Leitern und das Grundprinzip ist hier in beiden Fällen das gleiche also in beiden Fällen haben wir jetzt hier bewegte Ladung jetzt hier
  3. bei den bewegen Teilchen guckt man sich dann entweder Elektronen oder Protonen typischerweise an oder auch Ion sind möglich und jetzt stromdurchf Leiter
  4. sind ja ist ja nicht als bewegte Elektronen denn wenn wir uns mal hier ein Stromleiter vorstellen jetzt mal hier Minuspol Pluspol dann ist das ja
  5. hier Stromfluss nichts anderes als bewegte Elektronen also vom Prinzip her genau das was hier ist nur die Anordung ist ein bisschen anders hier betragen
  6. wir Teilchen hier eben eine leiteranordung jetzt fangen wir erstmal mit dem bewegen Teilchen an und dazu stellen wir uns mal jetzt hier Elektron
  7. vor die wir dann in ein Magnetfeld bewegen jetzt soll mal hier dargestellt sein ein Magnetfeld jetzt immer diese Kreise mit kreuzintern die Stellen ein
  8. Magnetfeld jetzt in die tafele da dagegen gibt's auch hier die Anordnung dass hier Kreis mit Punkt das wä jetzt ein Magnetfeld hier zu uns in die
  9. Richtung das sind die verschiedenen darstellungsarmen und dann stellen wir uns vor wir haben jetzt hier einen Elektronen das wir jetzt hier ich mache
  10. noch mal eben weiter noch mal hier oben dass wir jetzt hier in dieses Magnetfeld reinbewegen und dann gibt's jetzt nämlich genau die
  11. Erscheinung einer lorenzkraft also stells vor Elektron bewegen wir hier rein und dann wenn es hier in das Magnetfeld gelangt dann gibt's
  12. lorensskraft die wir jetzt auch von der Richtung bestimmen können und da gibt's hier dann die sonte Link handriegel und zwar zeigt bei der Linken handriegel
  13. immer der Daumen in Richtung der bewegen Ladung also hier nach rechts dann der zeigefäh Zeit Richtung der mag des Magnetfeldes als dann hier in die Tafel
  14. e und der resultierende Mittelfinger der gibt jetzt eben die Richtung der Lorens an das heißt es wiregt jetzt eine lorenskraft auf das Elektron nach unten
  15. und dann logisch Elektron bewegt sich nach rechts ist wir eine Kraft nach unten also erhalten wir hier so nur Kreisbahn heißt wir würden jetzt hier so
  16. eine flugbah haben und dann überlegen wir uns wie geht's jetzt weiter wenn Sie das Elektron hier befindet jetzt ändert sich ja immer die Bewegungsrichtung das
  17. heißt hier wieder Link handrgel jetzt zeigt der Daum nicht hier in die Richtung sondern in die Richtung klar weil das Elektron jetzt hier sich na um
  18. bewegt dann Daumen nach in diese Richtung Zeigefinger wieder in Richtung der des Magnetfeldes also in tafende und jetzt zeigt die lorenkraft in diese
  19. Richtung also für das für die bei anderen so aussehen dass das Elektron jetzt hier in diese Richtung abgelegen wird und wir sehen dann eben wir hätten
  20. dann jetzt hier z.B so eine Kreisbahn es könnte aussehen dass dann das Elektron hier so ein Halbkreis durchläuft und dann hier wieder ganz abgelenen wird
  21. oder je nachdem wie groß eben der Radius ist den können wir gleich auch mal berechnen könnte es auch so aussehen dass die Bahn so aussieht hier hier hier
  22. und dann geht es hier das Verl das Magnetfeld und geh dann hier so oder ist es an sich natürlich auch eine komplette kreisb möglich dass wir dann hier so
  23. eine einen ganzen Kreis haben ist eben abhängig davon von dem Radius und dann wie groß das magnetf ist und das gleiche können wir jetzt auch noch mit Proton
  24. betrachten jetzt hier Proton und da müsst n wissen da gibt's jetzt nicht die linkhandrigel sondern bei Proton müssen wir jetzt die
  25. rech handregel nemen und dann in diesem Beispiel rechte Hand Daumen wieder in Bewegungsrichtung wenn wir sagen Po bewegt sich hierin dann in diese
  26. Richtung Daum dann Zeigefinger weiterhin in Richtung des bfeldes in tfme und dann würde jetzt hier der melfinger dorenskraft na oben zeigen so dass es
  27. dann hier so aussehen würde dass dann das Elektron jetzt nach oben abgelen wird also wird hier so eine Bahn machen und dann jetzt hier z.B so eine
  28. Kreisbahn durchführen und jetzt ein Beispiel für genau so eine Kreisbahn im Magnetfeld wer vielleicht kennt es wiencher geschwindigkeitsfilter mit
  29. Massenspektrometer dahinter angeordnet seht ihr mal hier eine Grafik darestellt da haben wir dann genau hinter dem geschwindigkeitsfter genau hier so
  30. eine Kreisbahn jetzt seht ihr auch hier nicht die das magnetf Tafel sondern zu uns das heißt dann würden die Proton eben genau hier so eine Bewegungsbahn
  31. durchführen und das Prinzip sieht auch mal hier in einer Grafik dargestellt ihr könnt mal Z Übung mal hier wieder vorstellen wir haben jetzt hier Proton
  32. und dann haben wir hier eine Bewegungsrichtung jetzt in die Richtung unten das heißt Proton Rechte handregel daumenzeit nach unten jetzt hier Finger
  33. zeigt dann hier in die Richtung der Magnetfeld Magnetfeldes und dann der melfinger der gibt dann die R len deswegen haben dann hier im Bild se
  34. arell dann hier so eine kreisband einfach immer hier mit rechte und linke handrigel anwenden das ist jetzt zu kreisband und jetzt hatten wir hier mal
  35. den Fall dass wir hier Bewegungsrichtung geschwindigkeitsrichtung und magnetfeldrichtung jetzt hier in die Richtung z.B dann im 90° Winkel haben
  36. man kann sich auch vorstellen dass wir kein 90° Winkel haben z.B wir Ben das Teilchen jetzt hier eben nicht 90° dann haben wir eine schraubenbahn das sit ihr
  37. mal hier der Abbildung dargestellt und ihr euch vorstellen dann haben wir quasi eine Geschwindigkeitskomponente als
  38. Teilkomponente in wagrechter und in wkal Richtung und dann die wkal Richtung seht ihr mal rmkit die WD dann halt wieder senkrecht zum Magnetfeld stehen was dann
  39. halt dazu führt dass wir wir typisch Kreisbahn haben und die wagrechte Geschwindigkeitskomponente die wird jetzt für den Hub sorgen dass wir dann
  40. halt letztendlich so eine Mischung haben und dann halt so eine schraubenbahn jetzt hier haben das gibt's auch noch und jetzt als nächstes gucken wir uns
  41. mal Berechnung an und wir wollen jetzt mal hier erstmal den Radius der Teilchen bei demweggen Teilchen berechnen und wir können uns vorstellen wir haben ja
  42. gerade gesehen wir haben jetzt hier so eine Kreisbahn das heißt wir haben einmal eine Lorenz kraftfegen aber was für eine Kraft gibt's immer noch wenn
  43. wir so n kreisbin haben da gibt's ja immer die zentipetalkraft grundsätzlich bei kreisfüung das heißt wir haben jetzt hier bei dieser Flugbahn ein
  44. Kräftegleichgewicht aus einmal lorenzkraft FL und zentipetalkraft FZ die quasi die Teilen auf dieser kreisbanelt und dann können wir das
  45. kftgleichgewicht Aufstellen und zwar können wir dann sagen lorenkraft allgemeine Formel Q mal B mal V wenn wir jetzt hier bewegte Teilchen betrachenten
  46. Q dann die Ladung der Teilchen FV die Geschwindigkeit ist gleich die zentipitalkraft hier ist die Formel n mal v² durch R und dann sehen wir hier V
  47. können wir jetzt hier dann teilen wir können durch v teilen das heißt hier fällt das V weg und dann fällt hier die Potenz weg und dann können wir jetzt
  48. hier wenn wir das nach dem Radius umstellen wollen rechnen wir vom umstellen einfach mal R durch Q mal B erhalten wir jetzt hier Radius ist dann
  49. gleich n mal V durch Q mal B und mit dieser Formel könnte man dann hier den Radius der kreisbah der Teilchen berechnen ist auch oft in typischen
  50. Aufgaben gefragt dann betrachenten wir jetzt als nächstes Mal die Anordnung hier stromdurchw Leiter und wir stellen uns mal vor wir hätten jetzt hier
  51. genauso ein Stromleiter hier in ein Magnetfeld dann gibt's auch wieder linke und rechte handregel jetzt gibt's die Linke handregel wenn wir hier
  52. Stromrichtung von Minuspol zum Pluspol als in physikal Stromrichtung haben dann wird auch wieer das Prinzip Aussehen Daumen Zeit nach rechts und dann das
  53. gleiche Prinzip hier wenn eine Loren Kraft hier nach unten auf den leit dagegen gibt's auch die technische Stromrichtung dann vom Pluspol zu
  54. Minuspol dann wär es wieder mit der rechten Hand das gibt's auch hier auch hier und dann mal ein Beispiel ihr seht mal hier eine leiterschaukel und jetzt
  55. haben wir entsprechend hier Stromfluss dann Magnetfeld und jetzt könnt ihr mal für euch als Übung mal die Linke und bzw Rechte handregel anwenden und dann seht
  56. ihr wir halten ein lorenzkraft die jetzt hier z.B den Leiter ausswenen würde oder ein anderes Beispiel dazu gucken wir uns mal Video an ihr seht ein Leiter der ist
  57. jetzt über zwei Stäbe gepolt das heißt in dem Leiter fließen Strom und dann haben wir jetzt eben von außen ein hufeismagnet und dann könnt ihr auch
  58. wieder zuübung linke oder rechte Handel anwenden und je nachdem wo jetzt der Magnet gepolt ist erhalten wir dann nach der linken bzw Rechte handregel jetzt
  59. eine lorenzkraft auf den Leiter sodass wir dann ihr seht jetzt sass dann der Leiter entweder nach rechts oder wenn wir dann
  60. den Magnet umpolen dass sich dann der Leiter nach links bewegt auch wieder genau das Thema lorenkraft betrachenten wir jetzt mal das Ganze für den Leiter
  61. und da haben wir jetzt nicht mehr die Formel Q mal B mal V für die lorenkraft sondern bei Leitern im Magnetfeld da gibt's jetzt die Formel für die
  62. lorenkraft FL = B mal i mal l Prinzip das gleiche ich kann es ja mal so erklären und zwar ist ja der Strom hier nichts anderes als
  63. ich schreib es hin nichts anderes als latung pro Zeit also Q durch t und dann ist jetzt hier l ja die Länge des Leiters also das wä jetzt hier die Länge
  64. des Leiters und dann können wir auch sagen die Länge durch die Zeit wir haben ja hier Strecke durch Zeit also hier l dur t können wir sagen ist wie das V der
  65. Geschwindigkeit der Teilchen und dann sehen hier B mal i und statt i setzen wir jetzt mal hier ein B mal und dann Q durch t und jetzt mal l und dann sehen
  66. wir hier in der Formel l durch t ist quasi unser V und dann erhen wieder B mal Q mal V bzw hier Q mal B mal V also vom Prinzip ja auch wieder Lorenz K wie
  67. be Teilchen nur hier halt andere Formel weil andere Anordnung das jetzt noch hier eine Sache dazu und dann verlenke ich noch hier weitere Videos zu
  68. Magnetfeld und je nachdem wenn ihr das Video seht verlinke ich hier noch meinen Abitur Vorbereitungskurs empfehle ich euch sehr und auch noch hier mein
  69. chemiekanal und das war dann damit zu diesem Video

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