Elektromagnetischer Schwingkreis - einfach und anschaulich erklärt physikdigital • de https://www.youtube.com/watch?v=QCGIH0MnMws Transkript (automatisch erstellt) 0:00 in diesem Video geht es um die vereinfachte Funktionsweise eines elektromagnetischen Schwingkreises zunächst stellt man den Schalter so dass 0:08 der Kondensator mit der Spannungsquelle verbunden ist dadurch fließen zusätzliche Elektronen auf die obere Platte des Kondensators von der unteren 0:16 Platte fließen Elektronen hin zum Pluspol dadurch ist die untere Platte positiv geladen aus anschaulichen Gründen werden in dieser Animation nur 0:23 die überschüssigen Elektronen auf der oberen Kondensatorplatte gezeigt legt man nun den Schalter um trennt man den Kondensator von der 0:32 Spannungsquelle der Kondensator ist nun in Reihe geschaltet mit einer Spule und einem Widerstand da die obere Platte des Kondensators einen Überschuss an 0:41 Elektronen besitzt und die untere Platte einen Mangel an Elektronen fließen Elektronen von der oberen Platte hin zur unteren Platte fließen diese Elektronen 0:50 durch eine Spule baut sich um diese Spule ein Magnetfeld auf diese Veränderung des magnetischen Flusses der die Spule durchzieht führt zu einer 0:59 Induktion Spannung die laut der lenzischen Regel ihrer Ursache entgegengerichtet ist anschaulich kann man sagen dass die Induktionsspannung 1:07 dafür sorgen möchte dass der magnetische Fluss nicht weiter wächst deshalb sorgt die Induktionsspannung für eine Kraft die 1:14 die Elektronen abbremst durch den Elektronenfluss wird die obere Platte immer weniger negativ geladen und die untere Platte immer 1:23 weniger positiv dadurch wird auch der Stromfluss langsamer das führt dazu dass der magnetische Fluss der der die Spule durchzieht wieder abnimmt diese 1:33 Veränderung des magnetischen Flusses der die Spule durchzieht führt wieder zu einer Induktionsspannung die laut der lenzchen Regel wieder ihrer Ursache 1:41 entgegengerichtet ist anschaulich kann man sagen dass die Induktionsspannung nun dafür sorgen möchte dass der magnetische Fluss nicht weiter abnimmt 1:50 deshalb sorgt die Induktionsspannung für eine Kraft die die Elektronen weiter in Richtung der unteren Platte drückt und dadurch kann sich die untere Platte 1:58 negativ aufladen und die obere Platte positiv irgendwann bewegen sich kurzzeitig keine Elektronen mehr und das Magnetfeld das die Spule durchzieht 2:06 verschwindet jetzt wollen die Elektronen von der unteren Platte hin zur oberen positiv geladenen Platte die Elektronen fließen auf ihrem Weg wieder durch die 2:15 Spule fließen sie durch die Spule baut sich um die Spule wieder ein Magnetfeld auf diese Veränderung des magnetischen Flusses führt zu einer 2:24 Induktionsspannung die ihrer Ursache entgegengerichtet ist deshalb sorgt die tionspannung für eine Kraft die die Elektronen abbremst durch den 2:33 Elektronenfluss wird die untere Platte immer weniger negativ geladen und die obere Platte immer weniger positiv und dadurch wird wieder der Stromfluss 2:43 langsamer das führt dazu dass der magnetische Fluss der die Spule durchzieht wieder abnimmt diese Veränderung des magnetischen Flusses der 2:51 die Spule durchzieht führt wieder zu einer Induktionsspannung die laut der lenzischen Regel wieder ihrer Ursache entgegengerichtet ist anschaulich kann 3:00 man diesmal sagen dass die Induktionsspannung nun dafür sorgen möchte dass der magnetische Fluss nicht weiter abnimmt deshalb sorgt die 3:06 Induktionsspannung wieder für eine Kraft die der Elektronen weiter in Richtung der oberen Platte drückt und dadurch kann sich die obere Platte negativ 3:14 aufladen und die untere Platte positiv und irgendwann bewegen sich kurzzeitig wieder keine Elektronen mehr und das Magnetfeld dass die Spule durchzieht 3:24 verschwindet durch den Widerstand im Stromkreis wird ständig ein wenig elektrische bzw magnetische Energie umgewandelt in Wärmeenergie und dadurch 3:35 hören die Elektronen irgendwann auf hin und her Z schwingen