EXP:Magnetischer Barkhausen Effekt: Unterschied zwischen den Versionen

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Mit diesem Experiment soll die Ausrichtung der Weißschen Bezirke in einem ferromagnetischen Material mithilfe von Induktionsspannungen in einer Spule und einem Lautsprecher hörbar gemacht werden.
Der Barkhausen-Effekt ist eine elegante Möglichkeit ein verhältnismäßig komplexes, magnetisches Festkörperphänomen für die Schülerinnen und Schüler (SuS) im Unterricht erfahrbar zu machen. Unter diesem Effek versteht man die sich in Sprüngen ändernde Ausrichtung der Weißschen Bezirke in einem angelegten, stetig anwachsenden äußeren Magnetfeld. Die so entstehende sprunghafte Änderung der lokalen Magnetisierung kann mittels Induktion detektiert und über einen Lautsprecher hörbar gemacht werden. Dieses deutlich erkennbare Rauschen ermöglicht es den SuS einen intuitiven Zugang zu den Vorgängen in der Materie zu finden. Der Effekt veranschaulicht außerdem, dass bei nicht magnetisierbaren Materialien (Diamagneten und Paramagneten) der Nachweis einer Veränderung der inneren Struktur versagt, woraus abgeleitet werden kann, dass in Diamagneten und Paramagneten beim Anlegen eines äußeren Magnetfeldes keine Änderung der inneren Struktur zustande kommt.


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[[Datei:EXP_Elektromagnetismus_Barkhausen_Versuchsaufbau.JPG|Beschreibung|1499px|thumb|center|Abb.1: Kompletter Versuchsaufbau zur Demonstration des magnetischen Barkhausen-Effekts.]]
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= Didaktischer Rahmen =
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== Nötige Vorkenntnisse ==
== Nötige Vorkenntnisse ==


Beschreibe hier genauer welche Vorkenntnisse ein*e SuS benötigt um das Experiment verstehen zu können. Dabei müssen auch die nötigen Vorkenntnisse aus anderen Fächern beachtet werden.
Die SuS kennen die Pole eines Magneten und können die Anziehung und Abstoßung beschreiben. Das Zusammenwirken mehrerer Magnete ist bekannt. Die SuS kennen ferromagnetische Materialien und können ihre Eigenschaften beschreiben. Sie kennen den Begriff des ''Magnetfeldes'' und können zu einfachen magnetischen Anordnungen die Magnetfeldlinien einzeichnen. Das Modell der Elementarmagnete wurde bereits eingeführt und sie können die Magnetisierung eines Eisennagels damit erklären.


== Mögliche Schülerschwierigkeiten ==
== Mögliche Schülerschwierigkeiten ==


Beschreibe hier welche Schwierigkeiten die SuS beim Beobachten des Demonstrationsexperiments bzw. beim eigenständigen Durchführen des Experiments haben könnten. GGf. kannst du hier auch Lösungsansätze beschreiben.
* Das Umklappen der Weißschen Bezirke wird mithilfe von Spulen in eine Induktionsspannung umgewandelt, verstärkt und mithilfe von Lautsprechern ausgegeben. Dieser Vorgang ist den SuS in den Klassen 7/8 unbekannt und sollte deshalb für die SuS möglichst nicht sichtbar sein. Die Erfassung kann als Blackbox behandelt werden.


== Schülervorstellungen, die hier relevant werden ==
== Schülervorstellungen, die hier relevant werden ==


Gibt es in der Literatur (z.B. Schecker, Horst; Wilhelm, Thomas; Hopf, Martin; Duit Reinders (Hrsg.) (2018): Schülervorstellungen und Physikunterricht. Berlin: Springer-Verlag GmbH) bereits erforschte Schülervorstellungen, die bei diesem Experiment relevant werden könnten? Beschreibe die Schülervorstellungen mit eigenen Worten und beschreibe warum sie hier relevant sind. GGf. kannst du auch einen Lösungsansatz beschreiben.  
Eine Schülervorstellung, die hier relevant werden könnte ist die, dass die SuS den <q>Magnetismus als etwas Elektrisches</q> betrachten<ref>H. Schecker, T. Wilhelm, M. Hopf, R. Duit (Hrsg.) (2018). Schülervorstellungen und Physikunterricht. Ein Lehrbuch für Studium, Referendariat und Unterrichtspraxis. Berlin: Springer-Verlag GmbH. S. 195.</ref>. Das Vorwissen dazu bringen die SuS aus dem Fach BNT aus den Klassen 5/6 mit. Es bietet sich daher an die komplette elektrische Schaltung zur Aufnahme des Geräuschs abzudecken und als <q>Messmechanismus</q> zu bezeichnen. So kann man eine Vermischung von Elektrizität und Magnetismus vermeiden.<br>
 
Eine weitere Schülervorstellung, die hier aufgegriffen werden kann, ist die, dass alle Metalle gleichzeitig auch Magnete sind<ref>H. Schecker, T. Wilhelm, M. Hopf, R. Duit (Hrsg.) (2018). Schülervorstellungen und Physikunterricht. Ein Lehrbuch für Studium, Referendariat und Unterrichtspraxis. Berlin: Springer-Verlag GmbH. S. 256.</ref>. Dabei kann statt des Eisendrahtes auch Kupferdraht oder Aluminiumdraht verwendet werden. Diese verhalten sich in diesem Experiment anders und es ist kein Geräusch zu hören. Dieser Fehlvorstellung kann hier also gut entgegen gewirkt werden.


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[[Datei:00 Platzhalter.jpeg|Beschreibung|1499px|thumb|center|Die Auswahl des Bildes sollte symbolisch den gesamten Versuch beschreiben und ansprechend sein]]
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| Klasse ?
| Klasse 7/8
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| Akustik
| Elektromagnetismus
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! style="width: 50%"|Einordnung in den Bildungsplan von BW
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| Kapitel, Abschnitt ?
| Magnetismus und Elektromagnetismus, Punkt 3.2.4 (1)
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| Qualitativ
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! style="width: 50%"|Demo-/Schülerexperiment
! style="width: 50%"|Demo-/Schülerexperiment
| ?
| Demonstrationsexperiment
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! style="width: 50%"|Unterrichtsphase
! style="width: 50%"|Unterrichtsphase
| ?
| Vertiefung
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! style="width: 50%"|Einzelversuch/Versuchsreihe
! style="width: 50%"|Einzelversuch/Versuchsreihe
| ?
| Einzelversuch
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= Versuchsanleitung =
= Versuchsanleitung =
Das Experiment wurde nach der Anleitung von Meyn 2017<ref>Jan-Peter Meyn (2017). Demonstrating the Barkhausen effect with high signal-to-noise ratio. In: European Journal of Physics. Nr. 38. DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6404/aa6e30</ref> aufgebaut. Es finden sich auch andere Beschreibungen (vgl. bspw. Krug u. a. 2002, S. 154, Experiment 78<ref>Krug, Wolfgang et al. (2002). Physikalische Schulexperimente: Experimente für die Sekundarstufe II, Band 3. 1, 4 Druck. Bd. 3. Berlin & Berlin: Volk und wissen & Cornelsen Verlag. ISBN: 978-3-06-22299-5</ref>), allerdings setzen diese ein käuflich erwerbbares Gerät (Niederfrequenzverstärker teils mit integriertem Lautsprecher) voraus. In den folgenden Abschnitten werden alle notwendigen Elemente des Experiments erörtert.


== Benötigtes Material ==
== Benötigtes Material ==


Als Liste einfügen mit den Links zur Hardware, wenn sie sich schon im Wiki befindet. Beispiel:
* 2 Spulen (je 1200 Windungen, 12&thinsp;&Omega;, 35&thinsp;mH)
* [[HW:Influenzmaschine|Influenzmaschine]]
* Gleichspannungsquelle mit symmetrischer Spannungsversorgung (± 15&thinsp;V)
oder
* [[HW:Labornetzgerät_PeakTech_6226|Gleichspannungsquelle]] (30&thinsp;V) und selbstgebauter Schaltung zur [[BP:Symmetrische_Spannungsversorgung|symmetrischen Spannungsversorgung]]
* Selbstgebaute Schaltung zur [[BP:AC_Vorverstärker_mit_Bandpassfilter|Vorverstärkung]] von Wechselspannungssignalen
* Aktive Lautsprecher (integrierter Audioverstärker)
* Verschiedene Bananenkabel (4&thinsp;mm)
* 2 Adapterstecker von 2&thinsp;mm auf 4&thinsp;mm Bananenkabel
* 2 Krokodilklemmen (2&thinsp;mm)
* starker Neodymmagnet
* Verschiedene Metalldrähte (Eisen, Nickel, Aluminium, Kupfer)


== Versuchsaufbau ==
== Versuchsaufbau ==
Genauere Beschreibung des Versuchsaufbaus. Hier können auch einzelne Schritte beschrieben werden. Gerne zu jedem Schritt Bilder einfügen.


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; Schritt 1 : BlaBla.  
; Schritt 1 : Wird eine einfache Gleichspannungquelle verwendet, so muss diese zunächst mit der selbstgebauten Schaltung zur symmetrischen Spannungversorgung verbunden werden.
; Schritt 2: Aber bitte nicht jede einzelne angezogene Schraube beschreiben! Wenn bestimmte Größen ausgeschrieben werden wie z.B. 500&thinsp;g dann kann man zwischen der Maßzahl wie hier ein halbes Leerzeichen einfügen.
; Schritt 2: Die Schaltung zur [[BP:AC_Vorverstärker_mit_Bandpassfilter|Vorverstärkung]] der Wechselspannung muss in einem zweiten Schritt dann an die symmetrische Spannungsversorgung angeschlossen werden.  
; Schritt 3: Nun können die beiden Spulen miteinander verbunden werden. Dazu die beiden Spulen in Reihe hintereinander positionieren und in der Mitte verbinden. Dann die beiden Enden der Spulen ebenfalls miteinander verbinden. Die beiden Spulen sollten so in entgegengesetzter Richtung gewickelt in Reihe geschaltet sein. Dadurch löschen sich von außen eingefangene magnetische Signale aus, da in beiden Spulen wird ein gleichgroßes Induktionssignal in gegenläufiger Richtung erzeugt wird.
; Schritt 4: Die Mitte der beiden Spulen und ein Ende der beiden Spulen werden nun mit dem Input des Vorverstärkers verbunden.
; Schritt 5: Am Output des Vorverstärkers werden die aktiven Lautsprecher angeschlossen. Dafür werden hier die Bananenkabel über Krokodilklemmen am AUX-Anschluss der Lautsprecher angeschlossen. Ein Detailfoto davon ist in Abbildung 2 dargestellt.  


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[[Datei:00 Platzhalter_Kolibri.jpg|600px|thumb|right||Durch das geschickte Setzen von Umgebungen kann das Bild des Kolibris hier an dieser Stelle erscheinen und könnte jetzt zum Beispiel den ersten Schritt des Experiments beschreiben]]
[[Datei:EXP_Elektromagnetismus_Barkhausen_Verbindung.JPG|400px|thumb|right||Abb.2: Verbindung der Bananendkabel vom Output des Vorverstärkers zum Inputkabel der Lautsprecher.]]
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== Versuchsdurchführung ==  
== Versuchsdurchführung ==  


Beschreibe hier genauer was man zur Durchführung tun muss. Aus was muss dabei geachtet werden?
Um den Versuch durchzuführen müssen die Gleichspannungsquelle und die Lautsprecher eingeschaltet werden. Es empfiehlt sich die Audioverstärkung der Lautsprecher zunächst niedrig einzustellen und erst nach und nach zu erhöhen.
Nun kann die erste Metallprobe in die Spulen eingesetzt werden. Wird nun der Magnet an die Probe angenähert sollte ein leises Rauschen zu hören sein.


== Auswertung ==
== Auswertung ==


Hier sollen Diagramme, Werte und eine Fehlerabschätzung zum Experiment hin. Gegebenenfalls können hier auch Gleichungen eingebunden werden. Mathematische Ausdrücke werden durch den <code><nowiki><math></nowiki></code>-Tag initiiert:
Wird ein hartmagnetisches Material wie beispielsweise Stahl verwendet, so ist das Rauschen nur beim ersten Annähern des Magneten zu hören. Erst wenn man den Magneten umdreht ist das Rauschen erneut zu hören. Die Remanenz ist hier hoch. Nur wenige Weißsche Bezirke ändern nach dem Entfernen des Magneten ihre Richtung.<br>


:<math>
Vernwedet man stattdessen ein weichmagnetisches Material (z.B. Nickel), so ist das Rauschen auch beim Entfernen und beim erneuten Annähern des Magneten zu hören. Die Remanenz ist hier niedriger. Die Weißschen Bezirke werden bei erneuter Annäherung wieder gedreht.
\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t} |\,\psi (t) \rangle = \hat{H} |\,\psi (t) \rangle.
</math>


Beim Vergleich mit Literaturwerten oder ähnlichem sollte durch die Referenzumgebung <code><nowiki><ref></nowiki></code> auf geeignete Quellen verwiesen werden, diese erscheinen dann auch automatisch am Seitenende.<ref>[https://www.pi5.uni-stuttgart.de/de/forschung/physik-und-ihre-didaktik/ ''Website Abteilung Physik und ihre Didaktik''] Abgerufen am 31.08.2021</ref>
<!-- == Fehlerabschätzung == -->


== Fehlerabschätzung ==
== Mögliche Probleme und ihre Lösungen ==


== Mögliche Probleme und ihre Lösungen ==
* Treten Störungseffekte auf so kann es daran liegen, dass die Erde der Gleichspannungsquelle (30&thinsp;V) mit der Erde des Vorverstärkers verbunden wurde. Dies sollte so geändert werden, dass nur die Erde der selbstgebauten symmetrischen Spannungsversorgung mit der Erde des Vorverstärkers verbunden ist.
Treten beim Experiment häufiger Fehler auf? Bitte beschreibe sie hier.


== Sicherheitshinweise ==
== Sicherheitshinweise ==
Hier nötige Sicherheitshinweise notieren. Ggf. Betriebsanweisung verlinken.
Verletzungsgefahr durch umkippende Versuchsaufbauten und sich l¨osende Teile (z.B. Massestücke). Insbesondere der Eisenkern der Spule ist schwer. Zusätzlich besteht die Gefährdungen durch Magnete. Wichtig ist hier die Quetschgefahr aufgrund der magnetischen Kraftwirkung. Es besteht außerdem eine Brandgefahr durch die Verwendung elektronischer Geräte.
* [[BA:Influenzmaschine|Influenzmaschine]]


= Fotos =
= Fotos =
Am Ende des Dokuments kommt eine Galerie aller Bilder, die zu diesem Experiment unter dem Namensraum "Datei:" bereits vorhanden sind. Im Allgemeinen lohnt es sich häufig auch, bereits bestehende Texte und deren Syntax zu betrachten:<br>
<code>
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  <div class="large-4 large-centered columns">
<ul class="example-orbit" data-orbit>
  <li>
    [[Datei:Bild.png|slide 1]]
    <div class="orbit-caption">
      Bildbeschreibung
    </div>
  </li>
</ul>
  </div>
</div></nowiki>
</code>
<br>


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Version vom 15. September 2022, 16:05 Uhr


Der Barkhausen-Effekt ist eine elegante Möglichkeit ein verhältnismäßig komplexes, magnetisches Festkörperphänomen für die Schülerinnen und Schüler (SuS) im Unterricht erfahrbar zu machen. Unter diesem Effek versteht man die sich in Sprüngen ändernde Ausrichtung der Weißschen Bezirke in einem angelegten, stetig anwachsenden äußeren Magnetfeld. Die so entstehende sprunghafte Änderung der lokalen Magnetisierung kann mittels Induktion detektiert und über einen Lautsprecher hörbar gemacht werden. Dieses deutlich erkennbare Rauschen ermöglicht es den SuS einen intuitiven Zugang zu den Vorgängen in der Materie zu finden. Der Effekt veranschaulicht außerdem, dass bei nicht magnetisierbaren Materialien (Diamagneten und Paramagneten) der Nachweis einer Veränderung der inneren Struktur versagt, woraus abgeleitet werden kann, dass in Diamagneten und Paramagneten beim Anlegen eines äußeren Magnetfeldes keine Änderung der inneren Struktur zustande kommt.

Abb.1: Kompletter Versuchsaufbau zur Demonstration des magnetischen Barkhausen-Effekts.

Didaktischer Rahmen

Fachdidaktische Zielsetzung

Mit diesem Experiment soll in erster Linie das physikalische Konzept der Elementarmagnete und der Effekt der Magnetisierung verdeutlicht und vertieft werden. Das Beobachten des Experiments steht hier im Mittelpunkt.

Nötige Vorkenntnisse

Die SuS kennen die Pole eines Magneten und können die Anziehung und Abstoßung beschreiben. Das Zusammenwirken mehrerer Magnete ist bekannt. Die SuS kennen ferromagnetische Materialien und können ihre Eigenschaften beschreiben. Sie kennen den Begriff des Magnetfeldes und können zu einfachen magnetischen Anordnungen die Magnetfeldlinien einzeichnen. Das Modell der Elementarmagnete wurde bereits eingeführt und sie können die Magnetisierung eines Eisennagels damit erklären.

Mögliche Schülerschwierigkeiten

  • Das Umklappen der Weißschen Bezirke wird mithilfe von Spulen in eine Induktionsspannung umgewandelt, verstärkt und mithilfe von Lautsprechern ausgegeben. Dieser Vorgang ist den SuS in den Klassen 7/8 unbekannt und sollte deshalb für die SuS möglichst nicht sichtbar sein. Die Erfassung kann als Blackbox behandelt werden.

Schülervorstellungen, die hier relevant werden

Eine Schülervorstellung, die hier relevant werden könnte ist die, dass die SuS den Magnetismus als etwas Elektrisches betrachten[1]. Das Vorwissen dazu bringen die SuS aus dem Fach BNT aus den Klassen 5/6 mit. Es bietet sich daher an die komplette elektrische Schaltung zur Aufnahme des Geräuschs abzudecken und als Messmechanismus zu bezeichnen. So kann man eine Vermischung von Elektrizität und Magnetismus vermeiden.

Eine weitere Schülervorstellung, die hier aufgegriffen werden kann, ist die, dass alle Metalle gleichzeitig auch Magnete sind[2]. Dabei kann statt des Eisendrahtes auch Kupferdraht oder Aluminiumdraht verwendet werden. Diese verhalten sich in diesem Experiment anders und es ist kein Geräusch zu hören. Dieser Fehlvorstellung kann hier also gut entgegen gewirkt werden.

Allgemein
Klassenstufe Klasse 7/8
Kategorie Elektromagnetismus
Einordnung in den Bildungsplan von BW Magnetismus und Elektromagnetismus, Punkt 3.2.4 (1)
Klassifikation
Quantitativ/Qualitativ Qualitativ
Demo-/Schülerexperiment Demonstrationsexperiment
Unterrichtsphase Vertiefung
Einzelversuch/Versuchsreihe Einzelversuch

Versuchsanleitung

Das Experiment wurde nach der Anleitung von Meyn 2017[3] aufgebaut. Es finden sich auch andere Beschreibungen (vgl. bspw. Krug u. a. 2002, S. 154, Experiment 78[4]), allerdings setzen diese ein käuflich erwerbbares Gerät (Niederfrequenzverstärker teils mit integriertem Lautsprecher) voraus. In den folgenden Abschnitten werden alle notwendigen Elemente des Experiments erörtert.

Benötigtes Material

  • 2 Spulen (je 1200 Windungen, 12 Ω, 35 mH)
  • Gleichspannungsquelle mit symmetrischer Spannungsversorgung (± 15 V)

oder

  • Gleichspannungsquelle (30 V) und selbstgebauter Schaltung zur symmetrischen Spannungsversorgung
  • Selbstgebaute Schaltung zur Vorverstärkung von Wechselspannungssignalen
  • Aktive Lautsprecher (integrierter Audioverstärker)
  • Verschiedene Bananenkabel (4 mm)
  • 2 Adapterstecker von 2 mm auf 4 mm Bananenkabel
  • 2 Krokodilklemmen (2 mm)
  • starker Neodymmagnet
  • Verschiedene Metalldrähte (Eisen, Nickel, Aluminium, Kupfer)

Versuchsaufbau

Schritt 1
Wird eine einfache Gleichspannungquelle verwendet, so muss diese zunächst mit der selbstgebauten Schaltung zur symmetrischen Spannungversorgung verbunden werden.
Schritt 2
Die Schaltung zur Vorverstärkung der Wechselspannung muss in einem zweiten Schritt dann an die symmetrische Spannungsversorgung angeschlossen werden.
Schritt 3
Nun können die beiden Spulen miteinander verbunden werden. Dazu die beiden Spulen in Reihe hintereinander positionieren und in der Mitte verbinden. Dann die beiden Enden der Spulen ebenfalls miteinander verbinden. Die beiden Spulen sollten so in entgegengesetzter Richtung gewickelt in Reihe geschaltet sein. Dadurch löschen sich von außen eingefangene magnetische Signale aus, da in beiden Spulen wird ein gleichgroßes Induktionssignal in gegenläufiger Richtung erzeugt wird.
Schritt 4
Die Mitte der beiden Spulen und ein Ende der beiden Spulen werden nun mit dem Input des Vorverstärkers verbunden.
Schritt 5
Am Output des Vorverstärkers werden die aktiven Lautsprecher angeschlossen. Dafür werden hier die Bananenkabel über Krokodilklemmen am AUX-Anschluss der Lautsprecher angeschlossen. Ein Detailfoto davon ist in Abbildung 2 dargestellt.
Abb.2: Verbindung der Bananendkabel vom Output des Vorverstärkers zum Inputkabel der Lautsprecher.

Versuchsdurchführung

Um den Versuch durchzuführen müssen die Gleichspannungsquelle und die Lautsprecher eingeschaltet werden. Es empfiehlt sich die Audioverstärkung der Lautsprecher zunächst niedrig einzustellen und erst nach und nach zu erhöhen. Nun kann die erste Metallprobe in die Spulen eingesetzt werden. Wird nun der Magnet an die Probe angenähert sollte ein leises Rauschen zu hören sein.

Auswertung

Wird ein hartmagnetisches Material wie beispielsweise Stahl verwendet, so ist das Rauschen nur beim ersten Annähern des Magneten zu hören. Erst wenn man den Magneten umdreht ist das Rauschen erneut zu hören. Die Remanenz ist hier hoch. Nur wenige Weißsche Bezirke ändern nach dem Entfernen des Magneten ihre Richtung.

Vernwedet man stattdessen ein weichmagnetisches Material (z.B. Nickel), so ist das Rauschen auch beim Entfernen und beim erneuten Annähern des Magneten zu hören. Die Remanenz ist hier niedriger. Die Weißschen Bezirke werden bei erneuter Annäherung wieder gedreht.


Mögliche Probleme und ihre Lösungen

  • Treten Störungseffekte auf so kann es daran liegen, dass die Erde der Gleichspannungsquelle (30 V) mit der Erde des Vorverstärkers verbunden wurde. Dies sollte so geändert werden, dass nur die Erde der selbstgebauten symmetrischen Spannungsversorgung mit der Erde des Vorverstärkers verbunden ist.

Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr durch umkippende Versuchsaufbauten und sich l¨osende Teile (z.B. Massestücke). Insbesondere der Eisenkern der Spule ist schwer. Zusätzlich besteht die Gefährdungen durch Magnete. Wichtig ist hier die Quetschgefahr aufgrund der magnetischen Kraftwirkung. Es besteht außerdem eine Brandgefahr durch die Verwendung elektronischer Geräte.

Fotos

  • slide 1
        Platzhalter
    
  • slide 2
         Ein Kolibri
    

Literatur

  1. H. Schecker, T. Wilhelm, M. Hopf, R. Duit (Hrsg.) (2018). Schülervorstellungen und Physikunterricht. Ein Lehrbuch für Studium, Referendariat und Unterrichtspraxis. Berlin: Springer-Verlag GmbH. S. 195.
  2. H. Schecker, T. Wilhelm, M. Hopf, R. Duit (Hrsg.) (2018). Schülervorstellungen und Physikunterricht. Ein Lehrbuch für Studium, Referendariat und Unterrichtspraxis. Berlin: Springer-Verlag GmbH. S. 256.
  3. Jan-Peter Meyn (2017). Demonstrating the Barkhausen effect with high signal-to-noise ratio. In: European Journal of Physics. Nr. 38. DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6404/aa6e30
  4. Krug, Wolfgang et al. (2002). Physikalische Schulexperimente: Experimente für die Sekundarstufe II, Band 3. 1, 4 Druck. Bd. 3. Berlin & Berlin: Volk und wissen & Cornelsen Verlag. ISBN: 978-3-06-22299-5
88x31.png Universität Stuttgart, 5. Physikalisches Institut, AG Physik und ihre Didaktik, lizenziert unter CC BY-NC-SA 4.0