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                    <title>Universität Bremen - Elektrodynamik Elemente</title>
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                    <copyright>Universität Bremen</copyright>
                    <pubDate>Wed, 13 May 2026 00:12:14 +0200</pubDate>
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Anziehung u. Abstoßung von Ladungen</title>
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                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Glas und Kunststoffstab&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Katzenfell, Wolle oder Leder&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;drehbar gelagerter Kunststoffstab&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Holundermarkkugeln&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Lineal&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Elektrometer&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Projektor&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Kunststoffstab und Glasstab werden aufgeladen&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Katzenfell und Kunststoffstab =&amp;amp;nbsp; +&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Leder oder Baumwolle und Glasstab =&amp;amp;nbsp; -&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Die Ladungen werden durch Abstoßung bzw. Anziehung der Holundermarkkugeln oder durch Drehung eines Kunststoffstabes oder am Elektrometer anschaubar gemacht. Dieses kann mittels Projektor abgebildet werden.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Bandgenerator</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/elektrodynamik-elemente#c94555</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Bandgenerator&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;isolierter Tisch&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Büschel aus Seidenpapier&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Stativmaterial&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Hochspannungskabel&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Ein Büschel aus Seidenpapierstreifen wird auf einem isolierten Schemel gehaltert. Mit Hilfe eines Hochspannungskabels wird die Hochspannung des Bandgenerators übertragen, sodass sich die Papierstreifen weit auseinander spreizen.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Bleiakku</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/elektrodynamik-elemente#c94565</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;2 Bleielektroden&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Küvette mit 5&amp;lt;abbr title=&amp;quot;Prozent&amp;quot;&amp;gt;%&amp;lt;/abbr&amp;gt;iger H&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;SO&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Netzteil (Konstanter 2*20 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Volt&amp;quot;&amp;gt;V&amp;lt;/abbr&amp;gt;)&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Demo-Voltmeter (3 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Volt&amp;quot;&amp;gt;V&amp;lt;/abbr&amp;gt;), Demo-Amperemeter (300 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Milliampere&amp;quot;&amp;gt;mA&amp;lt;/abbr&amp;gt;)&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Glühlampe (2,5 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Volt&amp;quot;&amp;gt;V&amp;lt;/abbr&amp;gt;)&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Der Bleiakku wird 1-2 Minuten mit 300-400 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Milliampere&amp;quot;&amp;gt;mA&amp;lt;/abbr&amp;gt; aufgeladen. Dann wird der Akku vom Netzgerät getrennt und mit der Glühlampe und dem Voltmeter verbunden. Die Glühlampe brennt ca. 2-3 Minuten, die Akku-Spannung beträgt 1,5-2 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Volt&amp;quot;&amp;gt;V&amp;lt;/abbr&amp;gt;.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <title>Ein- und Ausschaltstrom von Spule u. Kondensator</title>
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                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Spannungsquelle 15 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Volt&amp;quot;&amp;gt;V&amp;lt;/abbr&amp;gt; kurzschlussfest&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Phywe Steckbrett mit Zubehör&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Schalter&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Kondensator 470 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Mikrofarad&amp;quot;&amp;gt;µF&amp;lt;/abbr&amp;gt;, Widerstand 1 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Kilo&amp;quot;&amp;gt;k&amp;lt;/abbr&amp;gt;Ohm&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Spule 630 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Henry&amp;quot;&amp;gt;Hy&amp;lt;/abbr&amp;gt;, Widerstand 10 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Kilo&amp;quot;&amp;gt;k&amp;lt;/abbr&amp;gt;Ohm&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Oszilloskop&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Der Ein- und Ausschaltstrom wird mittels eines Oszilloskops indirekt über den Spannungsabfall eines Widerstandes aufgezeichnet. Die Dauer des Vorganges liegt im Sekundenbereich.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <title>Elektrische Feldlinien</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/elektrodynamik-elemente#c94566</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Gerätesatz elektrische Feldlinien&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Hochspannungsnetzteil (10 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;KiloVolt&amp;quot;&amp;gt;kV&amp;lt;/abbr&amp;gt;)&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Overheadprojektor&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Durch das Ausrichten von kleinen Teilchen wird der Feldlinienverlauf sichtbar; dazu wird die geschlossene Küvette mit Öl und Grießkörnern (vorher schütteln) auf die Platten mit den verschiedenen Elektrodenanordnungen gestellt&amp;amp;nbsp; und mittels &amp;lt;span lang=&amp;quot;en&amp;quot; dir=&amp;quot;ltr&amp;quot;&amp;gt;Overhead&amp;lt;/span&amp;gt;projektor gezeigt.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Elektrolyse</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/elektrodynamik-elemente#c94557</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Wasserzersetzungsapparat (Leybold 55233) mit Platinelektroden, (Betriebsspannung 20 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Volt&amp;quot;&amp;gt;V&amp;lt;/abbr&amp;gt;)&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Konstanter 25 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Volt&amp;quot;&amp;gt;V&amp;lt;/abbr&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Amperemeter 300 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Milliampere&amp;quot;&amp;gt;mA&amp;lt;/abbr&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Reagenzglas, Feuerzeug&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;0,5&amp;lt;abbr title=&amp;quot;Prozent&amp;quot;&amp;gt;%&amp;lt;/abbr&amp;gt;ige Schwefelsäure&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Am Wasserzersetzungsapparat kann sehr gut gezeigt werden, dass H2 und O2 im Verhältnis 2:1 erzeugt werden. Wenn genügend H2 erzeugt wurde, wird dieses in einem Reagenzglas am Ventil des Wasserzersetzungsapparates aufgefangen. Der Wasserstoff kann mittels einer Flamme entzündet werden. Es gibt einen lauten Pfeifton. Reagenzglas dabei leicht schräg halten.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Elektromagnetischer Tonabnehmer</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/elektrodynamik-elemente#c94567</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Spule, n = 10000 Wdg. mit Eisenkern und Neodym Magnet&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Stahlsaite, d = 0,6 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Millimeter&amp;quot;&amp;gt;mm&amp;lt;/abbr&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Saitenspanner, Schaller&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;abbr title=&amp;quot;alternating current&amp;quot;&amp;gt;AC&amp;lt;/abbr&amp;gt; Verstärker, Ley 522 61&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Oszilloskop&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;BNC Kabel&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Stativmaterial&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Die schwingende Saite, mit der Hand angezupft, ändert das Magnetfeld vor der Spule periodisch. Dieses sich ändernde Magnetfeld induziert in der Spule eine Wechselspannung gleicher Frequenz, die am Oszilloskop beobachtet werden kann.&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Zur Simulation der elektrischen Gitarre kann das Signal über einen Anschluss an &amp;lt;abbr title=&amp;quot;alternating current&amp;quot;&amp;gt;AC&amp;lt;/abbr&amp;gt; Verstärker und Lautsprecher hörbar gemacht werden.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Erzwungene gedämpfte Schwingung</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/elektrodynamik-elemente#c94558</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Kondensator 0,1 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Mikrofarad&amp;quot;&amp;gt;µF&amp;lt;/abbr&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Spule 3600 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Windungen&amp;quot;&amp;gt;Wdg.&amp;lt;/abbr&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Widerstand 10 Ohm&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Potentiometer 2,5 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Kilo&amp;quot;&amp;gt;k&amp;lt;/abbr&amp;gt;Ohm&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Steckbrett&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Funktionsgenerator&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Speicheroszilloskop&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Der Reihenschwingkreis wird mit einer periodischen Rechteckschwingung angeregt. Die Dämpfung lässt sich mittels des 2,5 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Kilo&amp;quot;&amp;gt;k&amp;lt;/abbr&amp;gt;Ohm Potentiometers einstellen. Die gedämpfte Schwingung lässt sich am Oszilloskopschirm beobachten.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Halleffekt mit Wasser</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/elektrodynamik-elemente#c94568</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Küvette für Halleffekt&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Demo-Multimeter 1 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Volt&amp;quot;&amp;gt;V&amp;lt;/abbr&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Stromquelle 2,5 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Ampere&amp;quot;&amp;gt;A&amp;lt;/abbr&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Messverstärker&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;2 Spulen (500 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Windungen&amp;quot;&amp;gt;Wdg.&amp;lt;/abbr&amp;gt;), U-Kern, 2 Polschuhe&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Wasserpumpe&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Durch einen schmalen Kanal (&amp;lt;abbr title=&amp;quot;circa&amp;quot;&amp;gt;ca.&amp;lt;/abbr&amp;gt; 35*1 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Millimeter&amp;quot;&amp;gt;mm&amp;lt;/abbr&amp;gt;), der sich in einem Magnetfeld befindet, fließt Wasser. Oben und unten im Kanal befinden sich Abgriffe für die Hallspannung. Die Durchflussrichtung und -menge des Wasser sowie die Stärke und Richtung des Magnetfeldes können verändert werden.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Induktion 1</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/elektrodynamik-elemente#c94559</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Spule, n= 10000 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Windungen&amp;quot;&amp;gt;Wdg.&amp;lt;/abbr&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;3 superstarke Magnete im Halter&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Schaltbrett mit grüner und roter Leuchtdiode&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Stativmaterial&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Die rote und die grüne Leuchtdiode sind parallel mit entgengesetzter Polungsrichtung&amp;amp;nbsp; geschaltet,&amp;lt;br /&amp;gt; Beim schnellen Bewegen des Magneten in die Spule oder aus der Spule heraus, leuchtet jeweils nur eine &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Light Emitting Diode&amp;quot;&amp;gt;LED&amp;lt;/abbr&amp;gt; auf.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <title>Induktion 2</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/elektrodynamik-elemente#c94569</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Stabmagnet&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Demo-Voltmeter (100 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;millivolt&amp;quot;&amp;gt;mV&amp;lt;/abbr&amp;gt;)&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Leybold Spule (1000 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Windungen&amp;quot;&amp;gt;Wdg.&amp;lt;/abbr&amp;gt;)&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Nullpunkt des Demo-Voltmeter auf Mittelstellung bringen. Die induzierte Spannung ändert ihr Vorzeichen je nachdem, ob man den Stabmagneten in die Spule hinein- oder hinauszieht.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <title>Induktion im Magnetfeld eines Helmholtzspulenpaares bei konstantem Magnetfeld</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/elektrodynamik-elemente#c94560</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;3 Helmholtz Spulen, n=320 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Windungen&amp;quot;&amp;gt;Wdg.&amp;lt;/abbr&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;1 Netzteil 30 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Volt&amp;quot;&amp;gt;V&amp;lt;/abbr&amp;gt; / 2 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Ampere&amp;quot;&amp;gt;A&amp;lt;/abbr&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;1 Mikrovoltverstärker, Ley 532 13&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;1 Demo-Multimeter (Messbereich:+,- 15 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;millivolt&amp;quot;&amp;gt;mV&amp;lt;/abbr&amp;gt;)&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;1 Demo-Multimeter (Messbereich: 3 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Ampere&amp;quot;&amp;gt;A&amp;lt;/abbr&amp;gt;)&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Stativmaterial&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Durch die beiden äußeren Spulen fließt ein Strom von &amp;lt;abbr title=&amp;quot;circa&amp;quot;&amp;gt;ca.&amp;lt;/abbr&amp;gt; 1,5 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Ampere&amp;quot;&amp;gt;A&amp;lt;/abbr&amp;gt;. Die mittlere Spule ist drehbar gehaltert. Durch Ein-, Ausschalten des Magnefeldes oder durch Drehen der mittleren Spule oder deren Hinein- oder Herausschieben aus dem Feld, wird eine Spannung induziert.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <title>Induktion im Magnetfeld eines Helmholtzspulenpaares bei veränderlichem Magnetfeld</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/elektrodynamik-elemente#c94570</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;3 Helmholtz Spulen, n = 320 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Windungen&amp;quot;&amp;gt;Wdg.&amp;lt;/abbr&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;1 Funktionsgenerator FG 100 (3B Scientific)&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;1 Oszilloskop&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;1 Potentiometer 10 Ohm&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Stativmaterial&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Durch Anlegen eines sinusförmigen (&amp;lt;abbr title=&amp;quot;circa&amp;quot;&amp;gt;ca.&amp;lt;/abbr&amp;gt; 30 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Hertz&amp;quot;&amp;gt;Hz&amp;lt;/abbr&amp;gt;) oder rechteckförmigen (&amp;lt;abbr title=&amp;quot;circa&amp;quot;&amp;gt;ca.&amp;lt;/abbr&amp;gt; 4 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Hertz&amp;quot;&amp;gt;Hz&amp;lt;/abbr&amp;gt;) Signals an das Helmholtz-Spulenpaar, wird in der mittleren Spule eine Spannung induziert, deren Betrag durch Drehen oder Hinein- oder Herausschieben der mittleren Spule aus dem Feld verändert werden kann. Beide Signale werden am Oszilloskop beobachtet.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <title>Influenz im Feld eines Plattenkondensators</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/elektrodynamik-elemente#c94561</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Hochspannungsgerät 5 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;KiloVolt&amp;quot;&amp;gt;kV&amp;lt;/abbr&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Plattenkondensator&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;statisches Voltmeter 7 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;KiloVolt&amp;quot;&amp;gt;kV&amp;lt;/abbr&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;2 Ladungslöffel&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Elektrometer&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Zwei sich berührende Ladungslöffel werden in das elektrische Feld eines Plattenkondensators gebracht und dort auseinander bewegt. Ein Ladungslöffel wird positiv der andere negativ geladen. Dieses kann am Elektrometer demonstriert werden.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Influenzmaschine</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/elektrodynamik-elemente#c94571</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Influenzmaschine (&amp;lt;span dir=&amp;quot;ltr&amp;quot; lang=&amp;quot;en&amp;quot;&amp;gt;Wimshurst&amp;lt;/span&amp;gt;)&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Zur gefahrlosen Erzeugung hoher Gleichspannungen. Antrieb über Handkurbel und Riemen; einschließlich 2 Leidener Flaschen.&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Funkenlänge: &amp;lt;abbr title=&amp;quot;maximal&amp;quot;&amp;gt;max.&amp;lt;/abbr&amp;gt; 12 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Zentimeter&amp;quot;&amp;gt;cm&amp;lt;/abbr&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Durchmesser: 31 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Zentimeter&amp;quot;&amp;gt;cm&amp;lt;/abbr&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Abmessungen: 29 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Zentimeter&amp;quot;&amp;gt;cm&amp;lt;/abbr&amp;gt;· 36 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Zentimeter&amp;quot;&amp;gt;cm&amp;lt;/abbr&amp;gt; · 45 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Zentimeter&amp;quot;&amp;gt;cm&amp;lt;/abbr&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Kurzschlussstrom &amp;lt;abbr title=&amp;quot;maximal&amp;quot;&amp;gt;max.&amp;lt;/abbr&amp;gt;: &amp;lt;= 30 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Mikroampere&amp;quot;&amp;gt;µA&amp;lt;/abbr&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;</description>
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Kondensator</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/elektrodynamik-elemente#c94562</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Elektrolytkondensator (0,22 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Farad&amp;quot;&amp;gt;F&amp;lt;/abbr&amp;gt;, 10 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Volt&amp;quot;&amp;gt;V&amp;lt;/abbr&amp;gt;)&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Demo-Amperemeter (1 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Ampere&amp;quot;&amp;gt;A&amp;lt;/abbr&amp;gt;)&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Demo-Voltmeter (10 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Volt&amp;quot;&amp;gt;V&amp;lt;/abbr&amp;gt;)&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Netzteil (Konstanter 2*20 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Volt&amp;quot;&amp;gt;V&amp;lt;/abbr&amp;gt;)&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Glühlampe (12 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Volt&amp;quot;&amp;gt;V&amp;lt;/abbr&amp;gt;)&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Wechselschalter&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Nullpunkt des Demo-Amperemeters auf Mittelstellung bringen. Die Glühlampe wird in Reihe zum Kondensator geschaltet. Beim Betätigen des Wechselschalters wird der Kondensator ge- bzw. entladen. Beim Aufladen des Kondensators brennt die Glühlampe zunächst hell und wird dann langsam dunkler. Die Spannung am Kondensator nimmt exponentiell zu, der Strom exponentiell ab.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Kondensator (Laden und Entladen)</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/elektrodynamik-elemente#c94572</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Elektrolytkondensator (0,22 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Farad&amp;quot;&amp;gt;F&amp;lt;/abbr&amp;gt;, 10 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Volt&amp;quot;&amp;gt;V&amp;lt;/abbr&amp;gt;)&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Widerstandsdekade&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Netzteil (Gossen, 2 x 20 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Volt&amp;quot;&amp;gt;V&amp;lt;/abbr&amp;gt;)&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Morsetaster&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Demo-Voltmeter (10 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Volt&amp;quot;&amp;gt;V&amp;lt;/abbr&amp;gt;)&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Speicheroszilloskop (Hameg)&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Der Kondensator 0,22 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Farad&amp;quot;&amp;gt;F&amp;lt;/abbr&amp;gt; wird über einen 10 Ohm Widerstand aus der Widerstandsdekade ge- und entladen. Der Strom- und Spannungsverlauf wird am Speicheroszilloskop dargestellt.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter im Magnetfeld 1</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/elektrodynamik-elemente#c94563</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Demo-Gerät&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Netzteil 33 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Volt&amp;quot;&amp;gt;V&amp;lt;/abbr&amp;gt; /5 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Ampere&amp;quot;&amp;gt;A&amp;lt;/abbr&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Stativmaterial&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Die Spannungsquelle wird mit den beiden Messingschienen verbunden. Legt man die Achse auf die Schienen wird der Stromkreis geschlossen, sodass sie sich je nach Polungsrichtung in Richtung des Magneten hinein oder heraus bewegt.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter im Magnetfeld 2</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/elektrodynamik-elemente#c94573</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Netzgerät EA-PS 9032&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;2 Leiterschaukeln mit Halter&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;span dir=&amp;quot;ltr&amp;quot; lang=&amp;quot;en&amp;quot;&amp;gt;Overhead &amp;lt;/span&amp;gt;Projektor&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Stativmaterial&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Die Leiterschaukeln werden einmal parallel (Anziehung) und einmal in Reihe (Abstoßung) beschaltet. Die Projektion erfolgt mit Hilfe des &amp;lt;span lang=&amp;quot;en&amp;quot; dir=&amp;quot;ltr&amp;quot;&amp;gt;Overhead &amp;lt;/span&amp;gt;Projektors.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Ladungstrennung</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/elektrodynamik-elemente#c108691</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Plattenkondensator mit veränderbarem Plattenabstand&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Statisches Voltmeter 7 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;KiloVolt&amp;quot;&amp;gt;kV&amp;lt;/abbr&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Hochspannungsquelle 5 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;KiloVolt&amp;quot;&amp;gt;kV&amp;lt;/abbr&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Der Plattenkondensator wird bei geringem Abstand der Platten aufgeladen (&amp;lt;2 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;KiloVolt&amp;quot;&amp;gt;kV&amp;lt;/abbr&amp;gt;). Beim Erhöhen des Plattenabstandes zeigt das Voltmeter eine Erhöhung der Spannung an.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Lorentzkraft mit flexiblem Aluminiumband</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/elektrodynamik-elemente#c108692</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;4 Hufeisenmagnete&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;1 Sinusgenerator&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;1 Spule 500 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Windungen&amp;quot;&amp;gt;Wdg.&amp;lt;/abbr&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Aluminiumband (Länge: 2 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Meter&amp;quot;&amp;gt;m&amp;lt;/abbr&amp;gt;, Breite: 4 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Zentimeter&amp;quot;&amp;gt;cm&amp;lt;/abbr&amp;gt;)&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Stativmaterial&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Auf einen Leiter (Aluminiumband), der lotrecht zu einem Magnetfeld steht, wirkt die Lorentzkraft. Bei einem angelegten sinusförmigen Wechselstrom ändert die Lorentzkraft ihre Richtung und ihre Stärke, was zur Bildung einer sich verändernden Welle führt.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <title>Maschen- und Knotensatz</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/elektrodynamik-elemente#c108693</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Schaltbrett&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Netzteil, 20 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Volt&amp;quot;&amp;gt;V&amp;lt;/abbr&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Demo-Voltmeter 10 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Volt&amp;quot;&amp;gt;V&amp;lt;/abbr&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;3 Demo-Amperemeter, 10 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Milliampere&amp;quot;&amp;gt;mA&amp;lt;/abbr&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Widerstände 2 x 120 Ohm, 1 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Kilo&amp;quot;&amp;gt;k&amp;lt;/abbr&amp;gt;Ohm, 3,3 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Kilo&amp;quot;&amp;gt;k&amp;lt;/abbr&amp;gt;Ohm&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Stativmaterial&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Es wird eine Betriebsspannung von 8 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Volt&amp;quot;&amp;gt;V&amp;lt;/abbr&amp;gt; angelegt und zur Beobachtung der Knotenregel I1, I2 und I3 gemessen.&amp;lt;br /&amp;gt; Zur Beobachtung der Maschenregel wird die abfallende Spannung über den 3 Widerständen gemessen.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Mikrowellen</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/elektrodynamik-elemente#c108695</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Mikrowellensender (434 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Megahertz&amp;quot;&amp;gt;MHz&amp;lt;/abbr&amp;gt;, 69 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Zentimeter&amp;quot;&amp;gt;cm&amp;lt;/abbr&amp;gt;)&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Leiter mit offenem und geschlossenem Ende&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Empfänger mit Glühlampe (U-Form)&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Spannungsversorgung (Leybold 0-25 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Volt&amp;quot;&amp;gt;V&amp;lt;/abbr&amp;gt;, 0-300 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Volt&amp;quot;&amp;gt;V&amp;lt;/abbr&amp;gt;, 380 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Volt&amp;quot;&amp;gt;V&amp;lt;/abbr&amp;gt;)&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Zum Einschalten des Senders:&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;1. Wechselschalter auf 0-25 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Volt&amp;quot;&amp;gt;V&amp;lt;/abbr&amp;gt; &amp;lt;abbr title=&amp;quot;beziehungsweise&amp;quot;&amp;gt;bzw.&amp;lt;/abbr&amp;gt; 0-300 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Volt&amp;quot;&amp;gt;V&amp;lt;/abbr&amp;gt; Stellung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;2. Hauptschalter an&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;3. Wechselschalter auf 380 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Volt&amp;quot;&amp;gt;V&amp;lt;/abbr&amp;gt; Stellung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Leiter direkt auf den Mikrowellensender legen. Mit dem Empfänger den Leiter abfahren, beim Wellenberg der stehenden Welle leuchtet die Glühlampe.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Monopolar-Motor</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/elektrodynamik-elemente#c108694</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Batterie 1,5 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Volt&amp;quot;&amp;gt;V&amp;lt;/abbr&amp;gt;, Mignon AA&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Neodym Rundmagnet&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Schraube&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Kabel&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beim Berühren des Kabels mit dem Magneten wird die Schraube in Rotation versetzt, verursacht durch die Kraftwirkung (Lorentzkraft) der sich im Magnetfeld bewegenden Elektronen.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Spitzenrad</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/elektrodynamik-elemente#c108696</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Influenzmaschine (&amp;lt;span dir=&amp;quot;ltr&amp;quot; lang=&amp;quot;en&amp;quot;&amp;gt;Wimshurst&amp;lt;/span&amp;gt;)&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Spitzenrad&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Mittels der Influenzmaschine kann Hochspannung durch Funkenüberschlag (bis 12 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Zentimeter&amp;quot;&amp;gt;cm&amp;lt;/abbr&amp;gt;) und durch die Drehung eines Spitzenrades gezeigt werden.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <title>Strommessgeräte: Hitzdraht-Instrument</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/elektrodynamik-elemente#c108697</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Modell eines Hitzdraht-Instrumentes (Ley 531 20)&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Netzteil, &amp;lt;abbr title=&amp;quot;zum Beispiel&amp;quot;&amp;gt;z.B.&amp;lt;/abbr&amp;gt; 30 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Volt&amp;quot;&amp;gt;V&amp;lt;/abbr&amp;gt; / 5 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Ampere&amp;quot;&amp;gt;A&amp;lt;/abbr&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;span dir=&amp;quot;ltr&amp;quot; lang=&amp;quot;en&amp;quot;&amp;gt;Overhead&amp;lt;/span&amp;gt;projektor&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Der Hitzdraht aus Konstantan (d = 0,35 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Millimeter&amp;quot;&amp;gt;mm&amp;lt;/abbr&amp;gt;) wird bei Stromdurchgang erwärmt und dehnt sich aus. Der Zeigerausschlag ist proportional zur Dehnung des Drahtes. Die Projektion des transparentes Modells erfolgt mit Hilfe des &amp;lt;span lang=&amp;quot;en&amp;quot; dir=&amp;quot;ltr&amp;quot;&amp;gt;Overhead&amp;lt;/span&amp;gt;projektors.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Stromwaage (Kraft auf stromdurchflossenen Leiter im Magnetfeld)</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/elektrodynamik-elemente#c108698</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;2 Spulen, n = 1000 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Windungen&amp;quot;&amp;gt;Wdg.&amp;lt;/abbr&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;1 Netzteil 2 x 20 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Volt&amp;quot;&amp;gt;V&amp;lt;/abbr&amp;gt;, Voltcraft&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;2 Demo Multimeter, Messbereich 1 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Ampere&amp;quot;&amp;gt;A&amp;lt;/abbr&amp;gt; und 3 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Ampere&amp;quot;&amp;gt;A&amp;lt;/abbr&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;1 Sensor Cassy, Ley 524010&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;1 Cassy Display, Ley 524020&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;1 Kraftsensor S, Ley 524 042&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;1 Drahtrahmen mit 100 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Windungen&amp;quot;&amp;gt;Wdg.&amp;lt;/abbr&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;1 Drahtrahmen mit 500 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Windungen&amp;quot;&amp;gt;Wdg.&amp;lt;/abbr&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Stativmaterial&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Die Kraft, die auf einen stromführenden Leiter (Drahtrahmen) in einem gleichförmigen magnetischen Feld wirkt, wird mit Hilfe des Kraftsensors bestimmt. Das Magnetfeld durch die Spulen und den Drahtrahmen kann variiert werden.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Thomsonscher Ringversuch</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/elektrodynamik-elemente#c108699</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Netzspule (500 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Windungen&amp;quot;&amp;gt;Wdg.&amp;lt;/abbr&amp;gt;)&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;1 U-Kern, 6 Joche&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;1 Aluring geschlossen, 1 Aluring offen&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Regel-Trenn-Trafo (RT 5A Grundig)&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;flüssiger Stickstoff, Schutzbrille, Handschuh, Zange&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Die Aluringe werden nacheinander über das Joch auf die Netzspule gelegt. Beim Einschalten des Transformators springt der geschlossene Ring &amp;lt;abbr title=&amp;quot;circa&amp;quot;&amp;gt;ca.&amp;lt;/abbr&amp;gt; 3 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Meter&amp;quot;&amp;gt;m&amp;lt;/abbr&amp;gt; hoch, wird er vorher im flüssigen Stickstoff gekühlt ca. 4-5 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Meter&amp;quot;&amp;gt;m&amp;lt;/abbr&amp;gt;. Der offene Ring bleibt liegen.&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Aufgrund des Wechselstromes in der Spule, kann man den geschlossen Ring auch schweben lassen.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <title>Transformator</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/elektrodynamik-elemente#c108701</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Kleinspannungsstelltrafo&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;2 Demo Multimeter, 10 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Volt&amp;quot;&amp;gt;V&amp;lt;/abbr&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;1 Aufbautransformator&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;4 Spulen, n = 300, 600, 600 u. 1200 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Windungen&amp;quot;&amp;gt;Wdg.&amp;lt;/abbr&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;An die Primärspule wird eine Wechselspannung angelegt. Durch Austausch der Spulen auf der Sekundärseite verändert sich dort die Spannung in Abhängigkeit von der Windungszahl.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <title>Wirbelströme (Waltenhofsches Pendel)</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/elektrodynamik-elemente#c108700</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Waltenhofsches Pendel&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Hufeisenmagnet&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Stativmaterial&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Schwingt das Pendel mit der vollen Aluminiumfläche zwischen den Polen des Hufeisenmagneten, werden Wirbelströme induziert und es erfährt eine starke Dämpfung.&amp;lt;br /&amp;gt; Bei Verwendung des geschlitzen Bereichs ergibt sich nur eine schwach gedämpfte Pendelschwingung.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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