Ablenkung von Elektronen im Magnetfeld
Mit der Elektronenstrahlröhre lässt sich zeigen, dass Elektronen auch von Magnetfeldern abgelenkt werden. Um das zu demonstrieren, reicht es aus, einen Stabmagneten in die Nähe der Elektronenstrahlröhre zu halten.
Elektronen werden senkrecht zum Magnetfeld abgelenkt
Wenn man mit einem Magneten einen Elektronenstrahl ablenkt, fällt auf, dass die Ablenkung nicht in Richtung oder in Gegenrichtung eines Magnetpols geschieht, sondern immer senkrecht zu den magnetischen Feldlinien.
Es muss also eine Kraft geben, die auf bewegte Elektronen in einem Magnetfeld wirkt, die senkrecht zur Bewegungsrichtung der Elektronen und senkrecht zu den Magnetfeldlinien ist. Diese Kraft heißt Lorentzkraft.
Kraft auf stromdurchflossene Leiter
Die Lorentzkraft wirkt auch auf stromdurchflossene Leiter in einem Magnetfeld. Dadurch, dass sich in einem stromdurchflossenen Leiter Elektronen längs des Leiters bewegen, wird die Lorentzkraft, die auf die Elektronen wirkt, auf den gesamten Leiter übertragen.
In folgendem Experiment mit einer sogenannten Leiterschaukel wird die Wirkung dieser Kraft durch die Auslenkung eines Leiters gezeigt:
Die Leiterschaukel besteht aus einem an zwei Kabeln befestigtem leitenden Stab (Aluminium), der sich im Magnetfeld eines Hufeisenmagneten befindet:
Legt man eine Spannung zwischen den beiden Enden des Stabes an, so fließt ein Strom durch den Stab. Es wirkt dann eine Kraft auf den Stab, wodurch dieser ausgelenkt wird.
Je nach Stromrichtung wird der Stab zur einen oder anderen Seite ausgelenkt: