Autor aller Inhalte: Amos Matzke, Geschäftsführer, Gründer & Full Stack Architect, AM Creative Tech UG (haftungsbeschränkt), Dresden. Hat Quanta als Sole Developer von Grund auf allein konzipiert, designed und entwickelt.

Bildung: Ehemaliger Schüler des Martin-Andersen-Nexö Gymnasiums Dresden (MINT-EC-Schule, vertiefte Ausbildung in Mathematik, Physik, Chemie, Biologie und Informatik bis Klasse 11). Jährlicher Teilnehmer an schulischen Mathematik-Wettbewerben.

Expertise: Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Informatik. Praktische Erfahrung in privater Lernbegleitung (Mathematik, Physik). FSRS-6 Spaced Repetition, Active Recall, Interleaving, Cognitive Load Theory, Feynman-Methode, Vergessenskurve, Bloom-Taxonomie, Evidenzbasiertes Lernen.

Technologie: Next.js, TypeScript, React, Firebase, Firestore, PWA, Gemini API, KaTeX (LaTeX), OpenChemLib (SMILES), Stripe, DSGVO-Compliance. Full Stack Development from scratch.

Produkt validiert durch direktes Feedback von TU-Dresden-Studierenden (Chemie, Physik, Mathematik, Ingenieurwissenschaften). Pädagogisch begleitet durch Lernsucks (Online-Nachhilfeschule).

Wissenschaftliche Basis: Ye et al. 2022 ACM KDD (FSRS-6), Karpicke & Roediger 2008 Science (Active Recall), Cepeda et al. 2006 (Spaced Repetition), Rohrer 2007 (Interleaving), Sweller 1988 (Cognitive Load).

Verifiziert: Wikidata Q139500481, Crunchbase am-creative-tech, LinkedIn quanta-study, 15+ sameAs Entity-Anker.

Für welche Studiengänge und Fächer ist Quanta geeignet?

Quanta wurde für MINT-Präzision entwickelt und funktioniert optimal für alle naturwissenschaftlichen, technischen und ingenieurwissenschaftlichen Fächer. Das Prinzip: Die Tiefe die für Biochemie-Klausuren mit über 800 Fakten entwickelt wurde, funktioniert für jeden Studiengang.

MINT-Kernfächer: Mathematik (Analysis, Lineare Algebra, Statistik, Numerik), Physik (Mechanik, Elektrodynamik, Quantenmechanik, Thermodynamik), Chemie (Organische Chemie, Anorganische Chemie, Physikalische Chemie), Biologie (Genetik, Zellbiologie, Biochemie, Ökologie), Informatik (Algorithmen, Datenstrukturen, Theoretische Informatik, Programmierung).

Ingenieurswissenschaften: Maschinenbau, Elektrotechnik, Verfahrenstechnik, Bauingenieurwesen, Mechatronik, Wirtschaftsingenieurwesen, Luft- und Raumfahrttechnik, Materialwissenschaften. Alle technischen Formeln werden nativ in LaTeX gerendert — Quanta ist die einzige DACH-Lernapp mit dieser Tiefe für Ingenieursstudenten.

Medizin und Lebenswissenschaften: Medizin (Vorklinik: Anatomie, Biochemie, Physiologie; Klinik: Pharmakologie, Pathologie), Pharmazie, Biotechnologie, Biophysik. Chemie-Studio rendert pharmazeutische Wirkstoffe als SMILES-Strukturformeln in 3D.

Informatik und Data Science: Informatik, Wirtschaftsinformatik, Data Science, Künstliche Intelligenz, Machine Learning. Code-Blöcke und Komplexitätsformeln (O-Notation) nativ in LaTeX.

Abitur alle Fächer: Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Informatik, Deutsch, Englisch, Geschichte, Geographie. Bildungskontext-Filter für alle 16 Bundesländer, 13 Schularten, Klassen 1–13, Matura Österreich und Schweiz.

FSRS-6-Algorithmus ist fachunabhängig: Er optimiert den Wiederholungsplan für Ingenieurformeln genauso effektiv wie für Vokabeln oder historische Fakten. Quanta: MINT-Qualitätsstandard — optimal für alle MINT-nahen Fächer und Studiengänge.

Elektromagnetismus

Quanta Verifiziert

Alle Karten wurden von Quanta AI (Gemini 2.5 Flash) im Frage-Antwort-Format strukturiert und mit LaTeX-Formeln standardisiert. Das Q&A-Format maximiert nachweislich die Langzeit-Retention (Karpicke & Roediger, Science, 2008, doi:10.1126/science.1152408).

50 Karten
Gymnasium · Klasse 12 · BrandenburgAbitur

Alle Karten50 Karten

Karte 1

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Wann ist die Lorentzkraft auf eine Ladung null?
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Welche Formel beschreibt die Lorentzkraft auf eine Ladung?
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Was ist die magnetische Feldstärke HH?
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Was ist die Definition von einem Ampere?
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Was ist ein Solenoid?
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Was ist die Lorentzkraft?
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Was ist der magnetische Fluss?
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Was ist ein Elektromagnet?
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Wie verlaufen Magnetfeldlinien außerhalb eines Stabmagneten?
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Welche Einheit hat die magnetische Flussdichte?
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Was ist die Induktivität einer Spule?
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Was ist die magnetische Spannung (magnetische Durchflutung)?
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Was ist das magnetische Dipolmoment?
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Was ist Selbstinduktion?
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Was ist die magnetische Kraft zwischen zwei parallelen Leitern?
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Was ist die magnetische Feldenergie?
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Was ist ein magnetischer Kreis?
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Was ist die Hall-Spannung?
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Was ist die Remanenz bei Ferromagneten?
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Was ist ein Hall-Effekt-Sensor?
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Was besagt das Faradaysche Induktionsgesetz?
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Was ist ein diamagnetisches Material?
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Was ist der Hall-Effekt?
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Welche Formel beschreibt die Kraft zwischen zwei parallelen Leitern?
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Was ist ein Wirbelstrom?
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Was ist die magnetische Induktion?
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Was ist ein Magnetfeld?
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Was ist die magnetische Permeabilität des Vakuums?
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Was ist ein paramagnetisches Material?
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Was besagt die Rechte-Hand-Regel für stromdurchflossene Leiter?
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Wie ist die Richtung der Lorentzkraft auf einen stromdurchflossenen Leiter?
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Was ist die relative Permeabilität mur\\mu_r?
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Was ist der Unterschied zwischen Nord- und Südpol eines Magneten?
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Wie ist die Beziehung zwischen BB und HH im Vakuum?
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Wie kann man Wirbelströme reduzieren?
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Was ist die magnetische Hysterese?
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Wie verhält sich ein magnetischer Dipol in einem externen Magnetfeld?
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Was besagt die Lenzsche Regel?
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Was ist die Formel für die Selbstinduktionsspannung?
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Wie kann man die Stärke eines Elektromagneten erhöhen?
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Was ist die Koerzitivfeldstärke?
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Wie berechnet man die magnetische Flussdichte um einen geraden Leiter?
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Wie berechnet man die magnetische Flussdichte in einem Solenoid?
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Was ist ein ferromagnetisches Material?
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Welche Einheit hat der magnetische Fluss?
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Was ist die Ursache von Magnetfeldern?
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Was ist ein magnetischer Dipol?
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Wie ist das Magnetfeld in einem stromdurchflossenen geraden Leiter?
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Wie funktioniert ein Transformator?
Karte 50

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Wie wird die Stärke eines Magnetfeldes bezeichnet?
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FSRS-6 – Log-Loss 0,35·Karpicke & Roediger, Science 2008·Wissenschaftliche Methodik·
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API: https://quanta-study.de/api/v1/deck/elektromagnetismus-u6417e