Zum Inhalt springen
L

Das Video kommt von YouTube: erst beim Abspielen verbindet sich die Seite mit YouTube (Google).

Lenzsche Regel & Selbstinduktion

Physik - simpleclub4:27 975.886 Aufrufe veröffentlicht Auf YouTube

Das Wichtigste aus dem Video

Tipp auf eine Zeit – das Video springt genau dorthin.

Transkriptautomatisch erstellt · 32 Zeilen
Herunterladen
  1. [Musik] Habt ihr schon mal einen Strom durch eine Spule gemessen? Da fließt immer ein
  2. konstanter Strom durch. Im Diagramm haben wir also eine gerade Linie. Dafür muss aber natürlich auch die Spannung an der Spannungsquelle konstant bleiben.
  3. Was passiert aber, wenn wir zum Zeitpunkt t0 unsere Spannung wegnehmen? Na ja, keine Spannung, kein Strom. Der ist also null. Denkt ihr? Das ist aber
  4. falsch, denn unser Strom sieht so aus. Aber warum fällt er nicht direkt ab? Dafür gibt es eine einfache Erklärung, die Selbstinduktion und die lensche
  5. Regel. Klären wir erstmal den Begriff Selbstinduktion. Lassen wir Strom durch eine Spule fließen, dann erzeugt diese ein Magnetfeld. Klar, bewegte Ladung
  6. erzeugt ein Magnetfeld. Das Magnetfeld ist jetzt da, angedeutet durch die orangenen Pfeile. Was ist aber, wenn wir jetzt die Spannungsquelle trennen? Dann
  7. fließt ja kein Strom mehr und unser Magnetfeld bricht zusammen, weil es gibt keine bewegte Ladung mehr. Und jetzt erinnern wir uns an folgende Formel. Die
  8. induzierte Spannung = n* a* Delta B durch dur t. Die Formel solltet ihr schon kennen. Schauen wir uns mal hinten das Delta B durch dur t an. Das gibt uns
  9. die zeitliche Änderung des Magnetfeldes an. Wir rechnen jetzt mal hier nicht rum. Wir schätzen nur mal ab, denn unser Magnetfeld bricht ja zusammen, haben wir
  10. ja gerade festgestellt. Und das passiert in einer ganz kurzen Zeit, weil sobald wir den Strom abgeschaltet haben, gibt's keine bewegte Ladung mehr und das Feld
  11. bricht zusammen. Zurück zur Formel. Dadurch, dass das Magnetfeld zusammenbricht, ändert es sich ja ganz schnell. Das ist wichtig. Das Wegfallen
  12. des Magnetfeldes erzeugt eine Änderung. Vorher war es da und jetzt ist es nicht mehr da. Es hat sich also geändert. Unser Delta B durch Delta T wird damit
  13. ziemlich groß. Weil wir in kurzer Zeit eine riesenänderung haben. Jetzt muss jeder daheim ausflippen und wie wild herumrennen und schreien: "Hey, da wird
  14. Spannung indiert." Genau. Durch die Magnetfeldänderung wird in der Spule eine Induktionsspannung erzeugt und damit auch ein Induktionsstrom. Die
  15. Spule denkt sich einfach: "Leck mich doch am Arsch. Wenn ich kein Strom mehr von der Quelle bekomme, induziere ich mir den einfach selber." Harry Morgen
  16. würde jetzt sagen, sie macht es sich selbst. Und das nennen wir eben Selbstinduktion, weil die Spule das selbst macht. Das schnellabfallende
  17. Magnetfeld beim Ausschalten der Spule ruft nach dem Induktionsgesetz eine Induktionsspannung und einen Induktionsstrom in der Spule hervor. Der
  18. sogenannte Induktionsstrom wirkt dann dem abfüllenden Strom entgegen. Das wiederum nennt sich die Lenschregel. Nach der lenschenregel wirkt ein
  19. Induktionsstrom immer seiner Ursache entgegen. Die Ursache ist das schnelle Abfallen des Magnetfeldes durch einen ausbleibenden Strom und das wird eben
  20. abgebremst. Deswegen verläuft auch das Diagramm so. Die Spule schickt einfach selber Strom durch, um das Magnetfeld sozusagen locker runterzufahren. Der
  21. Strom fällt also nicht sofort ab, sondern ganz langsam. Das war jetzt der Vorgang beim Abschalten der Spule. Betrachten wir das Ganze noch mal für
  22. das Einschalten einer Spule. Da fließt am Anfang kein Strom, bis wir bei t0 den Schalter schließen und die Spannungsquelle jetzt Elektron durch
  23. unsere Spule pumpen will. Damit entsteht ein Magnetfeld um unsere Spule. Das erzeugt wieder einen Induktionsstrom, der gegen seine Ursache, also den
  24. aufkommenden normalen Strom gerichtet ist. Seht ihr jetzt schön links. Das regelt sich dann wieder selber und wir bekommen als Einschaltstrom bei der
  25. Spule so eine Kurve. Wenn man mal drüber nachdenkt, ist doch alles ganz logisch. Fassen wir noch mal kurz die Begriffe Selbstinduktion und länzische Regel
  26. zusammen. Wenn durch eine Spule ein Strom fließt, dann haben wir ein Magnetfeld. Schalten wir den Strom aus, dann bricht das Magnetfeld zusammen. Das
  27. hat dann nach U Induktion = N* A* Delta B durch dur t einen Induktionsstrom und eine Induktionsspannung als Folge. Durch das Zusammenbrechen des von der Spule
  28. erzeugten Magnetfeldes entsteht also der induzierte Strom. Deswegen nennen wir das Selbstinduktion. Die Spule macht es sich selbst. Und der Lensz hat dann noch
  29. gesagt, dass der induzierte Strom immer seine Ursache entgegenwirkt. Wenn das Magnetfeld zusammenbricht, dann erzeugt die Spule einen Induktionsstrom, der das
  30. Magnetfeld noch etwas aufrech erhält. So entsteht dann dieser Graf für den Strom beim Ausschalten einer Spule. Wenn ihr noch mal eure Induktionskenntnisse fürs
  31. Abi auffrischen wollt, dann könnt ihr noch hier neben rechts unser Video zum Thema Induktion durch Flächenerung anschauen. Da gibt's dann auch eine
  32. kleine Beispielaufgabe dazu und ist nicht so trocken wie hier. Alo. Ciao.

Zum Nachlesen