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  1. 27. Juli 2023 · Der Hufeisenmagnet weist ein annähernd homogenes Magnetfeld im Inneren aus, während das äußere Magnetfeld ein inhomogenes Magnetfeld ist. Man kann sich also einen Hufeisenmagnet als ein in U-Form gebogener Stabmagnet vorstellen. Stabmagneten erzeugen hingegen ein inhomogenes Magnetfeld.

  2. Ein homogenes Magnetfeld ist ein Magnetfeld, das überall gleich gerichtet und gleich stark ist. Zeichnen , und gleichzeitig erkennen , kannst Du homogene Magnetfelder mit Magnetfeldlinien . Im Bereich eines homogenen Magnetfeldes sind diese parallel , gleich gerichtet und in gleichen Abständen .

  3. Inhomogene Magnetfelder. Elektronen in inhomogenen Magnetfeldern. Um zu untersuchen, wie sich Elektronen in inhomgogenen Feldern verhalten, kann man die Elektronen im Fadenstrahlrohr auch mit einem Stabmagneten ablenken. Ein Stabmagnet erzeigt bekanntlich kein homogenes Magnetfeld.

  4. Das Wichtigste auf einen Blick. Das Magnetfeld ist der Wirkungsbereich eines Magneten. Es beschreibt seine Kraftwirkung auf einen anderen Magneten. Magnetfelder können mit Feldlinienbildern dargestellt werden. Magnetische Feldlinien. Feldlinien. Modellhafte Linien, die die Richtung und Stärke eines Feldes darstellen.

  5. Wie du siehst, ist das Magnetfeld innerhalb des Hufeisens homogen. Homogen bedeutet, dass das magnetische Feld konstant und ortsunabhängig ist. Am Feldlinienbild erkennst du ein homogenes magnetisches Feld an parallel verlaufenden Feldlinien in gleichem Abstand. Die Feldsträke innerhalb eines Homogenen magnetischen Feldes ist also an jeder ...

    • inhomogenes magnetfeld1
    • inhomogenes magnetfeld2
    • inhomogenes magnetfeld3
    • inhomogenes magnetfeld4
    • inhomogenes magnetfeld5
  6. Teilchenbahnen in Magnetfeldern. Je nach Art des Eintritts und des Magnetfeldes durchlaufen geladene Teilchen verschiedene Bahnkurven. Tritt ein Teilchen senkrecht zu den Feldlinien in ein homogenes Magnetfeld ein, so ist die Bahnkurve ein Kreis senkrecht zu B →: q ⋅ v ⋅ B = m ⋅ v 2 r ⇔ r = m ⋅ v q ⋅ B.

  7. Beschreibung: Mit dem Versuchsaufbau kann das Verhalten von verschiedenen Stoffen in einem inhomogenen Magnetfeld demonstriert werden. Das inhomogene Magnetfeld wird dadurch realisiert, dass der eine Polschuh des Elektromagneten eine große Platte und der andere Polschuh eine abgeflachte Spitze ist.