Produkt zum Begriff Magnetfeld:
-
Pulsierende Magnetfeld-Resonanz-Therapie (Ebner, Erich)
Pulsierende Magnetfeld-Resonanz-Therapie , Im Rahmen der vielfältigen Versuche, den Magnetismus zu Heilzwecken zu nutzen, hat sich die pulsierende Magnetfeld-Resonanz-Therapie zu einer wissenschaftlich begründeten Methode entwickelt. Es ist an der Zeit, dieses Thema aus seinem Dornröschenschlaf zu erwecken. Die Erforschung des Magnetismus und speziell seiner Erscheinungsform des Diamagnetismus, der die Hauptrolle im medizinisch-therapeutischen Sinne spielt, ist verbunden mit zahlreichen herausragenden Wissenschaftlern der Physik und Chemie, die letztendlich über Deutungen der Quantenmechanik und Quantenchemie die Grundlage der Erkenntnisse medizinischer Nutzbarkeit und damit der technischen Entwicklung gegeben haben. Die Schrift legt die Zusammenhänge der naturwissenschaftlichen Gegebenheiten und ihrer medizinischen Nutzbarkeit auf der Basis medizinischer Studien und Erfahrungen dar. Es soll eine Einführung interessierter Fachleute und gleichzeitig die Förderung des Verständnisses von Seiten der Laien sein. Ein Umdenken im sozialmedizinischen Sinne gegenüber Krankheit und Krankheitsbewältigung ist dringend geboten. Die Selbstverantwortung des Kranken muss erhöht werden. Die pulsierende Magnetfeld-Resonanz-Therapie kann ein Baustein dazu sein. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Erscheinungsjahr: 20140218, Produktform: Kartoniert, Titel der Reihe: Berichte aus der Medizin##, Autoren: Ebner, Erich, Seitenzahl/Blattzahl: 248, Keyword: Magnetfeldeinfluss; Magnetfeldtherapie; Magnetismus in der Medizin; elektromagnetische Felder; klinische Anwendung der pulsierenden Magnetfeld-Resonanz-Systeme; naturwissenschaftliche Grundlagen; technische Voraussetzungen, Warengruppe: HC/Medizin/Allgemeines, Lexika, Fachkategorie: Medizin, allgemein, Text Sprache: ger, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Shaker Verlag, Verlag: Shaker Verlag, Verlag: Shaker, Länge: 212, Breite: 149, Höhe: 19, Gewicht: 337, Produktform: Kartoniert, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0004, Tendenz: -1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel,
Preis: 39.80 € | Versand*: 0 € -
WC-Schalteinheit AS 500
Für die TSA 160 NT und ECturn Drehtürantriebe. Anwendungsbereiche: Für barrierefreie Toiletten im öffentlichen Bereich. Für Automatiksteuerungen ohne WC Steuerungs-Funktion.
Preis: 397.65 € | Versand*: 0.00 € -
Buderus Schalteinheit G107 2. Magnetventil 63002350
Buderus Schalteinheit G107 2. Magnetventil 63002350
Preis: 171.00 € | Versand*: 5.90 € -
Schneider Electric 9080GCB20 Schaltkreis-Schutzvorrichtung 250 V 2A Typ NEMA
Thermisch-magnetische Schutzschalter von Linergy sind ein auslösungsfreies Gerät. Diese Schutzschalter können auf einer 35 mm DIN-Schiene oder einer Square D-Klemmenleiste montiert werden. Die Produkt-Familie umfasst Schutzschalter mit Nennströmen von 0,1 bis 15 A. Die thermische Funktion löst aus, wenn eine Überlast vom Zehnfachen des Nennstroms oder weniger vorliegt. Der magnetische Mechanismus löst sofort aus, wenn ein Kurzschluss vorliegt. Maximal 200 A, jedoch nicht mehr als 10000% (100-fache) des Nennstroms.
Preis: 77.71 € | Versand*: 6.90 €
-
Warum erzeugt elektrischer Strom ein Magnetfeld?
Elektrischer Strom erzeugt ein Magnetfeld aufgrund der Bewegung von Ladungsträgern, wie Elektronen, entlang eines Leiters. Wenn der Strom durch einen Leiter fließt, entsteht ein magnetisches Feld um den Leiter herum. Dieses Phänomen wird durch das Ampèresche Gesetz beschrieben, welches besagt, dass ein Stromfluss ein magnetisches Feld erzeugt. Das magnetische Feld um den Leiter herum wird umso stärker, je größer der Stromfluss ist. Dieses Prinzip wird in vielen Anwendungen genutzt, wie z.B. in Elektromotoren, Generatoren und Transformatoren.
-
Wie beeinflusst ein Magnetfeld den Fluss von elektrischer Ladung? Welche Anwendungen hat ein Magnetfeld in der Technologie und im Alltag?
Ein Magnetfeld lenkt den Fluss von elektrischer Ladung ab und kann sie in eine bestimmte Richtung lenken. In der Technologie wird ein Magnetfeld z.B. in Elektromotoren und Generatoren verwendet, um Bewegung oder Strom zu erzeugen. Im Alltag finden sich Magnetfelder in Lautsprechern, Festplatten und Magnetverschlüssen.
-
Was geschieht wenn ein elektrischer Leiter durch ein Magnetfeld bewegt wird?
Was geschieht wenn ein elektrischer Leiter durch ein Magnetfeld bewegt wird? Wenn ein elektrischer Leiter durch ein Magnetfeld bewegt wird, entsteht eine elektrische Spannung im Leiter. Diese Spannung erzeugt einen elektrischen Strom, der durch den Leiter fließt. Dieser Effekt wird als elektromagnetische Induktion bezeichnet und ist das Prinzip hinter der Funktionsweise von Generatoren und Elektromotoren. Durch die Bewegung des Leiters im Magnetfeld ändert sich das magnetische Flussmuster, was wiederum eine elektrische Spannung induziert.
-
Erzeugt ein Magnetfeld Spannung?
Ja, ein sich änderndes Magnetfeld erzeugt eine elektrische Spannung gemäß dem Faradayschen Induktionsgesetz. Wenn ein Leiter durch ein Magnetfeld bewegt wird oder sich das Magnetfeld um den Leiter ändert, entsteht eine induzierte Spannung im Leiter. Dieses Phänomen wird in Generatoren und Transformatoren genutzt.
Ähnliche Suchbegriffe für Magnetfeld:
-
Siemens 3VA92770CB10 Betriebseinheit mit Seilzug MaxFlex-Bediener Nur Schaltmechanismus
Betriebseinheit mit Seilzug MaxFlex-Bediener Nur Schaltmechanismus Zubehör für: 3VA52, 3VA61/62 nur für den UL-markt nur für UL-applikationen nicht zugelassen für IEC SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Preis: 176.60 € | Versand*: 6.80 € -
Siemens 3VA96770CB10 Bedieneinheit mit Bowdenzug MaxFlex-Antrieb Schaltmechanismus einzeln
Bedieneinheit mit Bowdenzug MaxFlex-Antrieb Schaltmechanismus einzeln Zubehör für: 3VA55, 3VA65/66 nur für den UL-markt nur für UL-applikationen nicht zugelassen für IEC SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Preis: 216.35 € | Versand*: 6.90 € -
Siemens 3VA94770CB10 Betriebseinheit mit Seilzug MaxFlex-Bediener Nur Schaltmechanismus
Betriebseinheit mit Seilzug MaxFlex-Bediener Nur Schaltmechanismus Zubehör für: 3VA53/54, 3VA63/64 nur für den UL-markt nur für UL-applikationen nicht zugelassen für IEC SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Preis: 193.55 € | Versand*: 6.90 € -
Siemens 3VA98770CB10 Bedieneinheit mit Bowdenzug MaxFlex-Antrieb Schaltmechanismus einzeln
Bedieneinheit mit Bowdenzug MaxFlex-Antrieb Schaltmechanismus einzeln Zubehör für: 3VA57/3VA58/3VA59 3VA67/3VA68/3VA69 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Preis: 202.67 € | Versand*: 6.90 €
-
Wie verläuft das Magnetfeld?
Das Magnetfeld verläuft in der Regel von einem Nordpol zu einem Südpol. Es bildet geschlossene Feldlinien, die sich außerhalb des Magneten von Nord nach Süd erstrecken. Die Stärke des Magnetfeldes nimmt mit zunehmender Entfernung vom Magneten ab.
-
Was erzeugt ein Magnetfeld?
Ein Magnetfeld entsteht durch bewegte elektrische Ladungen. Wenn sich elektrische Ladungen bewegen oder Strom durch einen Leiter fließt, erzeugt dies ein Magnetfeld um den Leiter herum. Magnetfelder können auch von permanenten Magneten erzeugt werden, die aus Materialien bestehen, in denen die magnetischen Momente der Atome ausgerichtet sind.
-
Hat Schlacke ein Magnetfeld?
Nein, Schlacke hat kein eigenes Magnetfeld. Schlacke ist ein Nebenprodukt der Metallverarbeitung und besteht hauptsächlich aus mineralischen Bestandteilen. Es enthält keine magnetischen Materialien, die ein Magnetfeld erzeugen könnten.
-
Was stört ein Magnetfeld?
Ein Magnetfeld kann von anderen Magnetfeldern gestört werden, insbesondere wenn sie sich gegenseitig beeinflussen und dadurch ihre Ausrichtung verändern. Elektrische Ströme können ebenfalls ein Magnetfeld stören, da sie selbst ein Magnetfeld erzeugen und somit das bestehende Magnetfeld beeinflussen können. Materialien wie Eisen oder Stahl können ein Magnetfeld abschirmen oder ablenken, da sie magnetische Eigenschaften haben und das Magnetfeld umleiten können. Extreme Temperaturen können die Ausrichtung der magnetischen Teilchen innerhalb eines Magnetfeldes verändern und somit das Magnetfeld stören. Letztendlich können auch starke elektromagnetische Strahlungen oder Störungen von außen ein Magnetfeld beeinträchtigen.
* Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und ggf. zuzüglich Versandkosten. Die Angebotsinformationen basieren auf den Angaben des jeweiligen Shops und werden über automatisierte Prozesse aktualisiert. Eine Aktualisierung in Echtzeit findet nicht statt, so dass es im Einzelfall zu Abweichungen kommen kann.