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Elektromagnetischer Schwingkreis - einfach und anschaulich erklärt

physikdigital • de3:48 7.945 Aufrufe veröffentlicht Auf YouTube

Das Wichtigste aus dem Video

Tipp auf eine Zeit – das Video springt genau dorthin.

Transkriptautomatisch erstellt · 26 Zeilen
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  1. in diesem Video geht es um die vereinfachte Funktionsweise eines elektromagnetischen Schwingkreises zunächst stellt man den Schalter so dass
  2. der Kondensator mit der Spannungsquelle verbunden ist dadurch fließen zusätzliche Elektronen auf die obere Platte des Kondensators von der unteren
  3. Platte fließen Elektronen hin zum Pluspol dadurch ist die untere Platte positiv geladen aus anschaulichen Gründen werden in dieser Animation nur
  4. die überschüssigen Elektronen auf der oberen Kondensatorplatte gezeigt legt man nun den Schalter um trennt man den Kondensator von der
  5. Spannungsquelle der Kondensator ist nun in Reihe geschaltet mit einer Spule und einem Widerstand da die obere Platte des Kondensators einen Überschuss an
  6. Elektronen besitzt und die untere Platte einen Mangel an Elektronen fließen Elektronen von der oberen Platte hin zur unteren Platte fließen diese Elektronen
  7. durch eine Spule baut sich um diese Spule ein Magnetfeld auf diese Veränderung des magnetischen Flusses der die Spule durchzieht führt zu einer
  8. Induktion Spannung die laut der lenzischen Regel ihrer Ursache entgegengerichtet ist anschaulich kann man sagen dass die Induktionsspannung
  9. dafür sorgen möchte dass der magnetische Fluss nicht weiter wächst deshalb sorgt die Induktionsspannung für eine Kraft die
  10. die Elektronen abbremst durch den Elektronenfluss wird die obere Platte immer weniger negativ geladen und die untere Platte immer
  11. weniger positiv dadurch wird auch der Stromfluss langsamer das führt dazu dass der magnetische Fluss der der die Spule durchzieht wieder abnimmt diese
  12. Veränderung des magnetischen Flusses der die Spule durchzieht führt wieder zu einer Induktionsspannung die laut der lenzchen Regel wieder ihrer Ursache
  13. entgegengerichtet ist anschaulich kann man sagen dass die Induktionsspannung nun dafür sorgen möchte dass der magnetische Fluss nicht weiter abnimmt
  14. deshalb sorgt die Induktionsspannung für eine Kraft die die Elektronen weiter in Richtung der unteren Platte drückt und dadurch kann sich die untere Platte
  15. negativ aufladen und die obere Platte positiv irgendwann bewegen sich kurzzeitig keine Elektronen mehr und das Magnetfeld das die Spule durchzieht
  16. verschwindet jetzt wollen die Elektronen von der unteren Platte hin zur oberen positiv geladenen Platte die Elektronen fließen auf ihrem Weg wieder durch die
  17. Spule fließen sie durch die Spule baut sich um die Spule wieder ein Magnetfeld auf diese Veränderung des magnetischen Flusses führt zu einer
  18. Induktionsspannung die ihrer Ursache entgegengerichtet ist deshalb sorgt die tionspannung für eine Kraft die die Elektronen abbremst durch den
  19. Elektronenfluss wird die untere Platte immer weniger negativ geladen und die obere Platte immer weniger positiv und dadurch wird wieder der Stromfluss
  20. langsamer das führt dazu dass der magnetische Fluss der die Spule durchzieht wieder abnimmt diese Veränderung des magnetischen Flusses der
  21. die Spule durchzieht führt wieder zu einer Induktionsspannung die laut der lenzischen Regel wieder ihrer Ursache entgegengerichtet ist anschaulich kann
  22. man diesmal sagen dass die Induktionsspannung nun dafür sorgen möchte dass der magnetische Fluss nicht weiter abnimmt deshalb sorgt die
  23. Induktionsspannung wieder für eine Kraft die der Elektronen weiter in Richtung der oberen Platte drückt und dadurch kann sich die obere Platte negativ
  24. aufladen und die untere Platte positiv und irgendwann bewegen sich kurzzeitig wieder keine Elektronen mehr und das Magnetfeld dass die Spule durchzieht
  25. verschwindet durch den Widerstand im Stromkreis wird ständig ein wenig elektrische bzw magnetische Energie umgewandelt in Wärmeenergie und dadurch
  26. hören die Elektronen irgendwann auf hin und her Z schwingen

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