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21. Praktische Beispiele.
PB 2 nr B
gegeben. Nunist?2 r gleich der Länge | des kreisförmigen Leiters;
die mechanische Kraft, die auf den Stromleiter wirkt, ist deshalb, in
Dynen ausgedrückt, gleich dem Produkt aus Stromstärke, Länge des
Leiters, soweit er der Einwirkung des Feldes ausgesetzt ist, und
Feldstärke. Wir haben also
BB er
In dieser Formel ist die Stromstärke natürlich in C. G. S.-Ein-
heiten ausgedrückt. Geben wir sie in Ampere an, so erhält man
— 11 B10 7,
Um die Kraft in Kilogramm zu erhalten, haben wir. durch
981 000 zu dividiren, also
118 ;
era Bee
oder
RW OB 0 Er 2...
21. Praktische Beispiele.
Auf einen Leiter, in dem ein Strom von 100 Ampere fliesst
und der sich auf einer Länge von 1 m durch ein Feld von 1000
C.G.S.-Einheiten erstreckt, wirkt demnach eine Kraft von 1,019 kg*.
Diese mechanische Kraft, die sich aus der Wechselwirkung von
magnetischen Feldern und elektrischen Strömen ergiebt, muss bei
den Dynamomaschinen von der primären Maschine überwunden werden,
bei den Motoren setzt sie die Achse des Ankers in Bewegung.
Es geht dies deutlich aus Fig. 18 hervor, wo ein Motor oder
eine Dynamomaschine schematisch dargestellt ist. Der Einfachheit
halber ist die Ankerwicklung nur durch eine Windung ABCD ge-
zeichnet, und die Feldmagnete sind durch punktirte Linien ange-
deutet. Der enge Raum zwischen der innern Oberfläche des Anker-
kerns (gewöhnlich Luftzwischenraum genannt) bildet ein starkes
magnetisches Feld, d. h. der Raum wird von Kraftlinien durchsetzt,
die sämmtlich vom Nordpol radial in den Ankerkern eintreten, und
ihn auf der andern Seite ebenfalls radial verlassen und zumSüdpol laufen.
Wenden wir die oben angegebene Regel über die Richtung, in
welcher sich ein. stromdurchflossener Leiter in einem magnetischen
Felde bewegt, auf den vorliegenden Fall an, so ergiebt sich für den
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