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Rechner für die magnetische Kraft auf einen stromdurchflossenen Draht

Berechnen Sie die magnetische Kraft auf einen geraden, stromdurchflossenen Draht, der in ein homogenes magnetisches Feld gebracht wird.

T

A

m

deg

Angle between wire and field
Magnetic force F
1N

From F = B·I·L·sin(theta)

sin(theta)
1
Max force (90 deg)
1 N
Force per metre
5 N/m
F = B·I·L·sin θ — force is greatest when wire is perpendicular to field
Step by step
  1. 1

    sin(θ)

    sin(90°) = 1
    Force is maximum when θ = 90° and zero when the wire is parallel to the field.
  2. 2

    Magnetic force F = B × I × L × sin(θ)

    0,5 × 10 × 0,2 × 1 = 1
Die Ergebnisse sind Schätzungen, die nur der allgemeinen Information dienen und keine professionelle Beratung darstellen — überprüfen Sie wichtige Ergebnisse stets unabhängig, bevor Sie sich darauf verlassen. Vollständigen Haftungsausschluss lesen.
Schnelle Antwort

Wie funktioniert dieser Rechner?

Die magnetische Kraft auf einen stromdurchflossenen Draht ist F = B·I·L·sin(theta), wobei B die Feldstärke (T), I der Strom (A), L die Drahtlänge (m) und theta der Winkel zwischen Draht und Feld ist. Die Kraft ist am größten bei senkrechter Lage (90°) und null bei paralleler Lage. Die Antwort ergibt sich in Newton.

Formel
F = B × I × L × sin(theta)
How this is calculated

Ein gerader Leiter der Länge L, der den Strom I in einem homogenen magnetischen Feld B führt, erfährt eine Kraft F = B·I·L·sin(theta), wobei theta der Winkel zwischen der Stromrichtung (dem Draht) und dem magnetischen Feld ist. Geben Sie B in Tesla (T), I in Ampere (A), L in Metern (m) und theta in Grad ein; der Winkel wird intern in Radiant umgerechnet, bevor der Sinus gebildet wird.

Die Kraft ist am größten, wenn der Draht senkrecht zum Feld steht (theta = 90°, sin = 1), und null, wenn der Draht parallel zum Feld liegt (theta = 0° oder 180°, sin = 0). Das Ergebnis F wird in Newton (N) angegeben. Der Rechner zeigt zum Vergleich auch die maximal mögliche Kraft (bei 90°) und die Kraft pro Längeneinheit (B·I·sin(theta)) an.

Dies setzt ein homogenes Feld, einen geraden Draht mit gleichmäßigem Strom und voraus, dass das Feld entlang des Drahtes nicht variiert. Für inhomogene Felder oder gekrümmte Leiter muss die Kraft Element für Element integriert werden (dF = I dL × B). Die Richtung der Kraft folgt der Rechte-Hand-Regel und steht senkrecht zu sowohl dem Strom als auch dem Feld; hier wird nur der Betrag berechnet.

Häufige Fragen

Weil F von sin(theta) abhängt und sin(0°) = sin(180°) = 0 ist. Ein zum Feld ausgerichteter Draht erfährt keine magnetische Kraft; die Kraft ist maximal, wenn der Draht senkrecht (90°) steht.

Die Kraft steht senkrecht zu sowohl dem Strom als auch dem magnetischen Feld, gegeben durch die Rechte-Hand-Regel (F = I L × B). Dieser Rechner gibt nur den Betrag in Newton zurück.

Verwenden Sie SI-Einheiten: magnetisches Feld B in Tesla, Strom I in Ampere, Länge L in Metern und Winkel in Grad. Die resultierende Kraft ist dann in Newton.

Auch bekannt als

kraft auf stromdurchflossenen leiter
BIL kraft
stromleiter kraft
magnetische kraft draht
leiterkraft rechner
motorkraft

APA

TG we-Calculate Editorial Team. (2026). Rechner für die magnetische Kraft auf einen stromdurchflossenen Draht [Online calculator]. TG we-Calculate. https://we-calculate.com/de/calculator/magnetic-force-on-wire-calculator

Chicago

TG we-Calculate Editorial Team. "Rechner für die magnetische Kraft auf einen stromdurchflossenen Draht." TG we-Calculate. 2026. https://we-calculate.com/de/calculator/magnetic-force-on-wire-calculator.

IEEE

TG we-Calculate Editorial Team, "Rechner für die magnetische Kraft auf einen stromdurchflossenen Draht," TG we-Calculate, 2026. [Online]. Available: https://we-calculate.com/de/calculator/magnetic-force-on-wire-calculator

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