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Induktion Grundlagen (+ Herleitung)

Physik - simpleclub7:32 2 Mio. Aufrufe veröffentlicht Auf YouTube

Das Wichtigste aus dem Video

Tipp auf eine Zeit – das Video springt genau dorthin.

Transkriptautomatisch erstellt · 51 Zeilen
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  1. moin moin heute hat Jan mal die ganz einfache Frage was ist Induktion und wie beeinflusst sie sein Leben Jan wir sagen dir nch mal so viel ohne Induktion
  2. hätten wir keine elektrischen Geräte warum das so ist erklären wir heute heute wollen wir über die Grundlagen der Induktion reden was ist
  3. Induktion und was passiert da genau das schauen wir gemeinsam an als Erstes gilt Induktion ist die er von Spannung dies geschieht mit Hilfe der lorenkraft
  4. bringen wir nämlich einen Leiter in ein Magnetfeld so drückt die lorenkraft Elektronen in eine Richtung und am einen Ende des Leiters sind dann viele
  5. Elektronen und am anderen Ende wenig Elektronen wir haben also zwei Ladungen getrennt an einem Ende haben wir dann einen elektronenüberschuss also ein
  6. Minuspol entsprechend ist dann am anderen Ende ein flusspol und zwischen diesen beiden Ladungen liegt dann eine Spannung an schauen wir es s aber noch
  7. mal genauer an bauen wir dazu einen Versuch auf wir nehmen einen Hufeisenmagneten der bildet unser Magnetfeld zwischen den beiden Dingern
  8. da ist es besonders stark da sind die Feldlinien des magnetischen Feldes sehr dicht jetzt nehmen wir einen Leiter heißt ein Draht oder ein Kabel das Kabel
  9. ist an ein Spannungsmessgerät angeschlossen und das Spannungsmessgerät müst 0 Volt klar das ist ja im Moment nur ein Kabel jetzt führen wir das Kabel
  10. in den Hufeisenmagneten ein für kurze Zeit können wir am Spannungsmessgerät eine Spannung ablesen das liegt daran dass wir das Kabel in das Magnetfeld
  11. gebracht haben aber warum ist es so dazu gucken wir mal ins Kabel hinein in dem Kabel sind ein paar freibewegliche Elektronen und überall sind Protonen die
  12. sind aber fest angeordnet und können sich nicht bewegen so sieht's normalerweise aus wenn das Kabel nicht im Magnetfeld ist die Protonen sind fest
  13. angeordnet und die Elektronen können einfach wegeskalieren wie und wohin sie wollen was ist jetzt aber wenn das Kabel im
  14. Magnetfeld ist wir bewegen ja das Kabel ins Magnetfeld rein das machen wir mit der Geschwindigkeit v die Elektronen im Kabel haben dann entsprechend auch die
  15. Geschwindigkeit v Meer dann drum wir haben sie diesmal bisschen fetter gemacht damit du auch was si auch wissen wir dass die Elektronen im Magnetfeld
  16. sind da ist ja immerhin dieser fette hässliche Hufeisenmagnet außenrum da kennen wir doch was die Linke handregel wenn wir Elektronen mit einer
  17. Geschwindigkeit in ein Magnetfeld bringen so erfahren sie eine Kraft die Lorin Kraft nehmen wir unsere linke Hand und schauen mal nach der lorinraft Macht
  18. ruhig daheim mit bereit los geht's unser Daum geht in die Bewegungsrichtung des Kabels diese geht hier nach links Richtung Hufeisenmagnet die Feldlinien
  19. des Magnetfeldes kommen von oben und gehen nach unten die gehen nämlich von Nord nach Süd und rot ist halt Nord also zeigt unser Zeigefinger nach oben jetzt
  20. wird's tricky Mädels wir spreizen den Mittelfinger im 90° Winkel Weg dort wo er hinzeigt zeigt auch die Loren Kraft hin also in den Bildschirm rein so wir
  21. haben hier nur eine 2dfäche stellt euch vor der blaufall geht in den Bildschirm also haben wir hinten ganz viele Elektronen und vorne ganz wenig hinten
  22. ist ein elektronenüberschuss da ist also der Minuspol vorne ist Elektronenmangel hier sind mehr Protonen als Elektronen damit ist das wie ein Pluspol und es
  23. bekommt mal ein fettes Plus wir haben also zwei getrennte Ladung einmal plus und einmal minus sieht doch aus wie ein elektrisches Feld oder ist es auch
  24. richtig ach kurz mal eine neue Folie damit es wieder übersichtlich wird wir haben jetzt zwei getrennte Ladung und zwischen ihnen ist ein elektrisches Feld
  25. und jedes E-Feld hat eine Spannung und diese Spannung können wir dann von außen messen wie groß ist die Spannung rechnen wir es uns doch einfach aus dazu
  26. überlegen wir wann die Elektronen aufhören nach außen geschoben zu werden und es hört auch irgendwann auf auf alle Elektronen wirkt die Lorens Kraft die
  27. lorenkraft will die Elektronen immer weiter nach hinten drücken wie gesagt ihr müsst euch den Kram hier in 3D vorstellen und dann bildet sich das
  28. elektrische Feld haben wir ja gesehen deswegen ist auch die Spannung U eingezeichnet aber sobald ja vorne ein Pluspol ist und hinten ein Minuspol
  29. ziehen dieses ja auch wieder an weil ganz viele Elektronen auf einem Haufen am Minuspol ist ja auch nicht der Reier also wirkt zum einen die lorinsk Kraft
  30. wegen der Induktion aber zum anderen wirkt die elektrische feldkraft dagegen weil je mehr Elektronen durch die Loren Kraft bewegt wurden desto stärker wirkt
  31. wieder die entgegengesetzte Kraft also je größer das E-Feld wird desto größer wird die feldkraft und jetzt kommt die Elektronen bleiben dann stehen sobald
  32. die feldkraft gleich groß ist wie die lorenzkraft dann ist da ja Kräfte Gleichgewicht also machen wir es mal mathematisch F Lorenz = F elektrisches
  33. Welt setzen wir mal ein die lorenkraft ist B mal Q mal V B ist dabei die Stärke des Magnetfeldes Q ist die Ladung die bewegt wird V ist die Geschwindigkeit
  34. der Ladung bei uns wie schnell das Kabel in den Magnet hineinkommt das war die Lorenz Kraft die Kraft vom E-Feld kennen wir auch die ist ja e mal Q e ist
  35. hierbei die Stärke vom E-Feld Q kickt sich weg lässt sich also kürzen und die feldstecke e des e-feldes können wir noch umschreiben die war doch die
  36. Spannung U am Feld durch den Abstand der Pole also für e setzen wir u durch D ein jetzt steht doch mal was schönes da multiplizieren wir noch mit D dann steht
  37. folgendes dort u = b* V* D und das ist die Spannung U die wir erzeugen wenn wir einen Leiter der Länge D mit einer Geschwindigkeit v in ein Magnetfeld der
  38. Stärke B bringen das ist also die fucking Induktionsspannung läuft bei uns nach unserer Gleichung wird keine Spannung
  39. induziert wenn der Leiter im bfeld nicht bewegt wird also wenn v = 0 ist dann ist auch die Induktionsspannung 0 stimmt das ja die Lorenz Kraft kann ja nur auf
  40. bewegte Elektronen wirken und wenn wir das Kabel in das Magnetfeld einbringen so haben wir nach der Linken handregel eine lorinz Kraft wir das Kabel nicht
  41. mehr bewegt dann fehlt uns ja der Daum das wäre ein bisschen doof die Gleichung passt also so übrigens wir sehen aus der linken handregel dass das Kabel für eine
  42. optimale Induktion senkrecht zu den Feldlinien des Magnetfeldes bewegt werden muss sind die Feldlinien unter geschwindigkeitspfall nicht genau
  43. senkrecht so wie zwar induziert aber abgeschwächt das müsst ihr erst mal so hinnehmen warum das so ist werdet ihr in den nächsten Wochen verstehen fassen wir
  44. noch mal zusammen bei der Induktion bringen wir einen Leiter mit der Geschwindigkeit v in ein Magnetfeld die Elektronen erfahren dann eine
  45. lorenskraft und deswegen entsteht eine Induktionsspannung diese könnt ihr berechnen mit U = b* V* D und wenn ihr die Richtung der lorenskraft berechnen
  46. müsst benutzt einfach die Linke handregel Daum ist die Bewegungsrichtung Zeigefinger zeigt Richtung Südpol des Magneten und der Mittelfinger ist dann
  47. die lorenzkraft und was bringt uns das jetzt in jedem Kraftwerk wird ein Leiter durch ein Magnetfeld getrieben und damit wird Spannung induziert ohne die
  48. Induktion gebe es keine Kraftwerke auf der Welt weil man keine Spannung induzieren könnte und PCs und alles was mit Strom läuft wäre auch nicht hier
  49. klickt hier dann seht ihr jetzt noch wie so ein induktionshert funktioniert gibt auf jeden Fall einen Daumen nach oben wenn euch das Video gefallen hat das
  50. hilft uns schon mega weiter und wir wissen was ihr feiert und was nicht zieht euch außerdem noch unsere anderen the simple clubkanäle rein in dem Sinne
  51. Haut rein cheers und guten Rutsch ciao

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