Lorentzkraft • einfach erklärt, Formel, Rechte-Hand-Regel (2024)

Video anzeigen

Hier geht's zum Video „Lenzsche Regel“Hier geht's zum Video „Elektromagnetische Induktion und Induktionsspule“Hier geht's zum Video „Rechte Hand Regel“Hier geht's zum Video „Zentripetalkraft und Zentrifugalkraft“Hier geht's zum Video „Fadenstrahlrohr“Hier geht's zum Video „Hall Effekt“Hier geht's zum Video „Elektromotor Aufbau“Hier geht's zum Video „Wirbelstrombremse“

zur Videoseite: Lorentzkraft

Die Lorentzkraft ist eine der grundlegendsten Kräfte in der Elektrotechnik. In diesem Artikel lernst du alles wichtige, was du dazu wissen musst kennen.

Den kompletten Inhalt findest du auch in unserem Video, welches du dir gerne stattdessen ansehen kannst.

Inhaltsübersicht

Lorentzkraft einfach erklärt

im Videozur Stelle im Video springen

(00:09)

Die Lorentzkraft (fälschlicherweise oft Lorenzkraft oder Lorentz Kraft geschrieben) wirkt auf bewegte Ladungen in magnetischen Feldern. Sie wirkt dabei immer senkrecht zur Bewegungsrichtung. Die Lorentzkraft ist am größten, wenn sich die Ladung senkrecht zu den magnetischen Feldlinien bewegt. Bewegt sich das geladene Teilchen parallel zu den Magnetfeldlinien wirkt die Lorentzkraft nicht. Wenn du Fragen zum Thema Magnetfeld hast, kannst du dir gerne unser Video dazu ansehen.

Lorentzkraft Formel

im Videozur Stelle im Video springen

(00:29)

Die Formel für den Betrag der Lorentzkraft kannst du mit

F = q⋅ v⋅ B

berechnen. Dabei steht Lorentzkraft • einfach erklärt, Formel, Rechte-Hand-Regel (1) für die Ladung des bewegten Teilchens im Magnetfeld, Lorentzkraft • einfach erklärt, Formel, Rechte-Hand-Regel (2) für die Geschwindigkeit dieses Teilchens und Lorentzkraft • einfach erklärt, Formel, Rechte-Hand-Regel (3) für die magnetische Flussdichte. Wichtige Voraussetzung für diese Formel ist, dass sich die Ladung senkrecht zum Magnetfeld bewegt, also Lorentzkraft • einfach erklärt, Formel, Rechte-Hand-Regel (4) .

Merke

Die Lorentzkraft F ist gleich dem Produkt aus der Ladung q eines Teilchens, seiner Geschwindigkeit vund der magnetischen Flussdichte B.

F = q⋅ v ⋅ B

Lorentzkraft • einfach erklärt, Formel, Rechte-Hand-Regel (5)

direkt ins Video springen

Die Formel für die Lorentzkraft leiten wir nun her. Fließt Strom durch einen Leiter, welcher sich im Magnetfeld befindet, so entsteht auf diesen Leiter die magnetische Kraft Lorentzkraft • einfach erklärt, Formel, Rechte-Hand-Regel (6) mit

Lorentzkraft • einfach erklärt, Formel, Rechte-Hand-Regel (7) .

In diesem Ausdruck steht Lorentzkraft • einfach erklärt, Formel, Rechte-Hand-Regel (8) für die Länge des im Magnetfeld befindlichen Leiters. Den Strom Lorentzkraft • einfach erklärt, Formel, Rechte-Hand-Regel (9) kannst du berechnen aus Ladungsmenge pro Zeit, also

Lorentzkraft • einfach erklärt, Formel, Rechte-Hand-Regel (10) .

Dabei kannst du die Ladungsmenge auch als Anzahl der Teilchen Lorentzkraft • einfach erklärt, Formel, Rechte-Hand-Regel (11) mal Ladung der Teilchen Lorentzkraft • einfach erklärt, Formel, Rechte-Hand-Regel (12) beschreiben. Setzt du diese Formel in die der magnetischen Kraft ein, erhältst du nach geringem Umformen

Lorentzkraft • einfach erklärt, Formel, Rechte-Hand-Regel (13) .

In unserem Fall beschreibt Lorentzkraft • einfach erklärt, Formel, Rechte-Hand-Regel (14) die Geschwindigkeit Lorentzkraft • einfach erklärt, Formel, Rechte-Hand-Regel (15) eines Teilchens im Leiter. Daraus folgt

Lorentzkraft • einfach erklärt, Formel, Rechte-Hand-Regel (16) .

Die Magnetische Kraft wirkt auf den gesamten Leiter im Magnetfeld, also auf alle Lorentzkraft • einfach erklärt, Formel, Rechte-Hand-Regel (17) bewegte Ladungsträger. Die Lorentzkraft wirkt auf jede einzelne bewegte Ladung. Deshalb folgt

Lorentzkraft • einfach erklärt, Formel, Rechte-Hand-Regel (18) .

Bewegen sich die Ladungen unter dem Winkel Lorentzkraft • einfach erklärt, Formel, Rechte-Hand-Regel (19) zu den Magnetfeldlinien, so gilt

Lorentzkraft • einfach erklärt, Formel, Rechte-Hand-Regel (20) .

Bei einer senkrechten Bewegung gilt Lorentzkraft • einfach erklärt, Formel, Rechte-Hand-Regel (21)° und somitLorentzkraft • einfach erklärt, Formel, Rechte-Hand-Regel (22)°Lorentzkraft • einfach erklärt, Formel, Rechte-Hand-Regel (23).

Lorentzkraft Leiterschaukel

im Videozur Stelle im Video springen

(01:00)

Die Lorentzkraft erkennst du am besten beim Leiterschaukelversuch wie du ihn in folgendem Aufbau siehst.

Lorentzkraft • einfach erklärt, Formel, Rechte-Hand-Regel (24)

direkt ins Video springen

Dafür hängst du einen Leiter, der nicht magnetisch ist (zum Beispiel Aluminium), beweglich in das Magnetfeld eines Hufeisenmagneten. Diesen schließt du mit einer Glühbirne und einem Schalter an eine Spannungsquelle an. Ist der Schalter geöffnet, so fließt auch kein Strom. Die Leiterschaukel bewegt sich nicht, da auf unbewegte Ladungen das Magnetfeld keine Kraft ausübt.

Stromdurchflossener Leiter

Schließt du jedoch den Schalter, so kann nun Strom fließen, was du auch am Leuchten der Glühbirne erkennst. In diesem Moment schlägt auch die Leiterschaukel in eine Richtung aus, in unserem Fall nach rechts.

Lorentzkraft • einfach erklärt, Formel, Rechte-Hand-Regel (25)

direkt ins Video springen

An dieser Stellesind die Voraussetzungen für ein wirken der Lorentzkraft erfüllt, weil nun Strom in einem Leiter innerhalb eines Magnetfeldes fließt. Dieser Strom ist genau genommen nichts anderes als bewegte Elektronen. Auf diese bewegten Elektronen wirkt im Magnetfeld nun die Lorentzkraft, da die Ladungen den Stab nicht verlassen können, wird die Leiterschaukel von denElektronen durch dieLorentzkraftnach rechts gedrückt.

Öffnest du den Schalter wieder, so fällt die Leiterschaukel in die Ausgangsposition zurück. Die Richtung, in die die Leiterschaukel sich bewegt kannst du mit der Rechten-Hand-Regel bestimmen. Darauf gehen wir später im Artikel noch ein.

Bewegte Ladung

Du weißt bereits, dass die Lorentzkraft auf bewegte Ladungen wirkt. Diese Bewegung kann beispielsweise, wie oben durch eine Spannungsquelle hervorgerufen werden. In einem weiteren Fall kann diese Bewegung auch mechanischer Herkunft sein, wie eine mechanische Bewegung, gezeigt im folgenden Versuch.

Lorentzkraft • einfach erklärt, Formel, Rechte-Hand-Regel (26)

direkt ins Video springen

Im Vergleich zum vorherigem Aufbau mit einer Spannungsquelle ist der einzige Unterschied der, dass sich nun keine Spannungsquelle in der Schaltung befindet. Es fließt also ohne weiteres kein Strom und die Glühbirne leuchtet nicht. Diesen Versuch haben auch ausführlich in unserem Video zur Lenzschen Regelbehandelt.

Wenn du die Leiterschaukel beispielsweise nach rechts ziehst, so fängt die Glühbirne an zu leuchten. Hier werden sozusagen die Elektronen von dir bewegt, also durch eine mechanische Kraft, weshalb die Lorentzkraft entsteht. Im vorliegenden Fall wirkt die Lorentzkraft dann aus der Zeichenebene heraus und führt dazu, dass sich die Elektronen in diese Richtung bewegen. Als Folge entsteht ein sogenannter Induktionsstrom, welcher bewirkt, dass die Lampe leuchtet. Wenn du Fragen zur Induktion hast, kannst du dir gerne unser Video dazu ansehen.

Lorentzkraft Rechte Hand Regel

im Videozur Stelle im Video springen

(02:47)

Die Rechte-Hand-Regel(auch Drei-Finger- oder UVW-Regel) gibt dir die Richtung der Lorentzkraft an. Die rechte Hand benutzt du immer dann, wenn sich positive Teilchen bewegen (vom Plus- zum Minuspol; technische Stromrichtung). Die linke Hand findet im Umkehrschluss immer dann Anwendung, wenn sich negative Teilchen bewegen (vom Minus- zum Pluspol; Elektronenstromrichtung).

Lorentzkraft • einfach erklärt, Formel, Rechte-Hand-Regel (27)

direkt ins Video springen

Für die Bestimmung der Richtung der Lorentzkraft hältst du den Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger senkrecht voneinander, wie in der oberen Abbildung gezeigt. Dein Daumen muss in Bewegungsrichtung der Teilchen zeigen und dein Zeigefinger entlang der Magnetfeldlinien, also vom Nord- zum Südpol. Zum Schluss gibt dir dein Mittelfinger die Richtung der Lorentzkraft an.

Lorentzkraft und Zentripetalkraft

im Videozur Stelle im Video springen

(03:48)

DieLorentzkraft wirkt immer senkrecht zurBewegungsrichtungeiner Ladungim Magnetfeld. Beobachtest du ein Elektron, welches sich in einem Magnetfeld bewegt, lässt sich folgender Zusammenhang entdecken.

Lorentzkraft • einfach erklärt, Formel, Rechte-Hand-Regel (28)

direkt ins Video springen

Das Elektron bewegt sich in Kreisbahnen. Führst du die Linke-Hand-Regel für ein freies Elektron in einem Magnetfeld durch erkennst du auch warum. Die Lorentzkraft zeigt immer in den Kreismittelpunkt und hält das Elektron auf der Kreisbahn. Dabei wirkt die Lorentzkraftalso als Zentripetalkraft.

Mithilfe dieses Effekts konnte durch das Fadenstrahlrohr die sehr geringe Masse des Elektrons bestimmt werden. Wenn du wissen willst wie, kannst du dir gerne unser Video dazu ansehen.

Lorentzkraft Anwendungen

im Videozur Stelle im Video springen

(04:22)

Die Lorentzkraft wird in Hallsonden genutzt, um damit magnetische Felder zu messen. Wie genau das funktioniert erfährst du in unserem Video zum Hall Effekt.

Aber auch in Elektromotoren erzeugt die Lorentzkraft unter anderem das Drehmoment. Mehr dazu findest du in unserer Elektromotorenplaylist.

Die Lorentzkraft wirkt ebenfalls in Wirbelstrombremsen, mit denen beispielsweise Züge gebremst werden. Aber auch in vielen weiteren Anwendungen, eben überall dort, in denen sich geladene Teilchen in Magnetfeldern bewegen.

Beliebte Inhalte aus dem BereichElektrotechnik Grundlagen

  • Magnetischer FlussDauer:03:51
  • Linke Hand RegelDauer:03:57
  • 5 SicherheitsregelnDauer:02:42

Weitere Inhalte:Elektrotechnik Grundlagen

Elektrische und magnetische Effekte

InfluenzDauer:04:40
Elektromagnetische Induktion und InduktionsspuleDauer:08:30
InduktionsgesetzDauer:04:14
SelbstinduktionDauer:05:07
Rechte Hand RegelDauer:04:18
Lenzsche RegelDauer:04:55
LorentzkraftDauer:05:03
Magnetischer FlussDauer:03:51
Linke Hand RegelDauer:03:57
Lorentzkraft • einfach erklärt, Formel, Rechte-Hand-Regel (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dr. Pierre Goyette

Last Updated:

Views: 6038

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dr. Pierre Goyette

Birthday: 1998-01-29

Address: Apt. 611 3357 Yong Plain, West Audra, IL 70053

Phone: +5819954278378

Job: Construction Director

Hobby: Embroidery, Creative writing, Shopping, Driving, Stand-up comedy, Coffee roasting, Scrapbooking

Introduction: My name is Dr. Pierre Goyette, I am a enchanting, powerful, jolly, rich, graceful, colorful, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.