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Schreibt eure Formeln hier im Board am besten mit Latex!
So gehts:
Latex-Kurzbeschreibung
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Formeleditor
[quote="GvC"][quote="Severin"]Ich hab da noch eine zusätzliche Frage und zwar wie wäre das denn jetzt wenn das kein dünnwandiger Zylinder wäre sondern ein voll Zylinder. Dann müsste ich doch in [latex] r<R [/latex] auch ein Strom I haben oder? Sprich ich kann die gleiche Formel wie für [latex] r>R [/latex] nehmen. Nur halt ein anderes I oder ist das Falsch?[/quote] In einem solchen Fall muss zwischen R[size=9]1[/size] (Innenradius der Zylinderwandung) und R[size=9]2[/size] (Außenradius der Innenzylinderwandung) unterschieden werden. Für [latex] r\leqq R_1[/latex] ist der vom Integrationsweg (Kreis) umfasste Strom Null und damit die magnetische Feldstärke sowie die Induktion Null. Für [latex]r\geqq R_2[/latex] ist der umfasste Strom der Gesamtstrom I und deshalb [latex]H=\frac{I}{2\cdot\pi\cdot r}[/latex] Für [latex]R_1\leqq r\leqq R_2[/latex] wird nur ein Teil des Gesamtstromes umfasst. Der ist unter der Voraussetzung einer homogenen Stromdichteverteilung [latex]\Theta=J\cdot \pi\cdot (r^2-R_1^2)[/latex] mit [latex]J=\frac{I}{\pi\cdot (R_2^2-R_1^2)}[/latex] und demzufolge [latex]\Theta=\frac{I}{\pi\cdot (R_2^2-R_1^2)}\cdot \pi\cdot (r^2-R_1^2)=\frac{I\cdot (r^2-R_1^2)}{R_2^2-R_1^2}[/latex] Die magnetische Feldstärke ist dann [latex]H=\frac{\Theta}{2\cdot\pi\cdot r}=\frac{I\cdot (r^2-R_1^2)}{2\cdot\pi\cdot r\cdot (R_2^2-R_1^2)}=\frac{I}{2\cdot\pi\cdot (R_2^2-R_1^2)}\cdot \left( r-\frac{R_1^2}{r} \right) [/latex] also die Überlagerung einer linearen und einer Hyperbelfunktion.[/quote]
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Severin
Verfasst am: 21. Jan 2013 11:55
Titel:
Ah ok danke für die erweiterte Hilfe.
GvC
Verfasst am: 21. Jan 2013 11:10
Titel:
Severin hat Folgendes geschrieben:
Ich hab da noch eine zusätzliche Frage und zwar wie wäre das denn jetzt wenn das kein dünnwandiger Zylinder wäre sondern ein voll Zylinder.
Dann müsste ich doch in
auch ein Strom I haben oder?
Sprich ich kann die gleiche Formel wie für
nehmen.
Nur halt ein anderes I oder ist das Falsch?
In einem solchen Fall muss zwischen R
1
(Innenradius der Zylinderwandung) und R
2
(Außenradius der Innenzylinderwandung) unterschieden werden.
Für
ist der vom Integrationsweg (Kreis) umfasste Strom Null und damit die magnetische Feldstärke sowie die Induktion Null.
Für
ist der umfasste Strom der Gesamtstrom I und deshalb
Für
wird nur ein Teil des Gesamtstromes umfasst. Der ist unter der Voraussetzung einer homogenen Stromdichteverteilung
mit
und demzufolge
Die magnetische Feldstärke ist dann
also die Überlagerung einer linearen und einer Hyperbelfunktion.
Severin
Verfasst am: 21. Jan 2013 08:26
Titel:
Ich hab da noch eine zusätzliche Frage und zwar wie wäre das denn jetzt wenn das kein dünnwandiger Zylinder wäre sondern ein voll Zylinder.
Dann müsste ich doch in
auch ein Strom I haben oder?
Sprich ich kann die gleiche Formel wie für
nehmen.
Nur halt ein anderes I oder ist das Falsch?
Severin
Verfasst am: 20. Jan 2013 16:06
Titel:
Ah alles klar danke für die super Hilfe
GvC
Verfasst am: 20. Jan 2013 14:30
Titel:
Grundlage ist der Durchflutungssatz:
Vorgehensweise:
1.Schritt: Betrachtung der linken Seite der Gleichung
Wahl eines sinnvollen geschlossenen Integrationsweges unter Ausnutzung eventueller Symmetrieeigenschaften der gegebenen Anordnung. Im vorliegenden Fall ist es sinnvoll, als geschlossenen Integrationsweg einen Kreis zu wählen, dessen Mittelpunkt auf der Zylinderachse liegt, denn auf diesem Weg gilt immer
a)
Also wird der Durchflutungssatz zu
und
b) aus Symmetriegründen
Damit kann H vor das Integralzeichen gezogen werden:
Das Integral ist die Summe aller Wegelemente auf dem geschlossenen Integrationsweg, also auf dem zuvor ausgewählten Kreis. Die Summe aller Wegelemente ergibt natürlich den Kreisumfang:
2. Schritt: Betrachtung der rechten Seite der Gleichung
Also Beantwortung der Frage: Was ist
?
(Durchflutung) ist die Summe aller (vorzeichenbehafteten) Ströme, die durch die von dem geschlossenen Integrationsweg aufgespannte Fläche (hier die Kreisfläche) hindurch"fluten". Diese Ströme können sowohl ladungsträgergebundene Ströme als auch Verschiebungsströme sein (hier nur ladungsträgergebunden).
Im vorliegenden Fall sind zwei Möglichkeiten zu unterscheiden:
1.
2.
R= Radius des (dünnen) stromdurchflossenen Zylindermantels
Im ersten Fall wird kein Strom umschlossen. Daraus folgt
für
Im zweiten Fall wird der Strom I umschlossen. Daraus folgt
für
3. Schritt
Auflösen des Durchflutungssazes nach H und Einsetzen der Durchflutung für die unterschiedlichen Radienbereiche
Damit ergibt sich
für r<R:
für r>R:
Seveirn
Verfasst am: 20. Jan 2013 13:38
Titel:
Oder muss der im innenraum
B = 0 sein?
Seveirn
Verfasst am: 20. Jan 2013 13:34
Titel:
Muss ich dann für
nehmen oder was?
TomS
Verfasst am: 20. Jan 2013 13:32
Titel:
Im Innenraum benötigst du sicher eine andere Lösung; ~ 1/r kann nicht richtig sein
Seveirn
Verfasst am: 20. Jan 2013 13:29
Titel: Magnetische Induktion
Meine Frage:
Ein langer dünnwandiger Zylinder mit dem Radius R werde vom Strom I durchflossen. Bestimmen Sie B innerhalb und außerhalb des Zylinders.
Meine Ideen:
Das ist die ganze Aufgabe.
Meine Lösung wäre so.
Mein Problem ist nur ich muss B ja für innen und für außen berechnen.
Nehme ich da ein und die selbe Formel oder muss ich das H ändern für innen und außen.
Hoffe mir kann wer Helfen.