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Die Hauptgebiete

1. Experimentalphysik 1-4

18. Elektrische Ladungen und Felder



3. Das elektrische Feld:

Elektrische Feldstärke Formel/Figurq = Probeladung, Formel/Figur

Allgemein kann jede Ladungsverteilung durch ein Vektorfeld Formel/Figur beschrieben werden 

Das E-Feld wird durch Feldlinien dargestellt:
Die Tangente an die Feldlinien ist die Richtung von E
Pfeilrichtung = Richtung der Kraft auf eine positive Ladung, 
Dichte der Linien = Maß für die Größe von E

Feld einer Punktladung:
Formel/Figur

Homogenes Feld zwischen unendlich ausgedehnten Platten:
Formel/Figur

Für Punktladung: Formel/Figur Ursprung auf Ladung 

Feld einer kontinuierlichen Ladungsverteilung (aus Superpositionsprinzip):
Formel/Figur
Formel/Figur = Ladungsdichte 

Querverweise:
Experimentalphysik 1-4:   Elektrische Ladung   Feld einer geladenen Kugel   Isolatoren im elektrischen Feld   Elektrische Stromstärke   Magnetisches Feld eines stromdurchflossenen Leiters
Quantenmechanik:   Schrödinger-Gleichung eines Elektrons im elektromagnetischen Feld   Elektrische Dipolübergänge   Auswahlregeln für elektrische Dipolübergänge
Schulphysik:   Elektrische Stromstärke   Das elektrische Feld   Elektrische Feldstärke   Elektrische Flußdichte   Elektrische Spannung   Elektrische Feldkonstante

13.08.2000 - URL dieser Seite - Seite_ID: 1018003
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4. Potentielle Energie, Potential, Spannung


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dim.modul Polarisationsfilter 1
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dim.modul Magnetismus einer langen Spule
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Stromdurchflossene Leiterschleife im Magnetfeld
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dim.modul Kondensator
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dim.modul Kondensator mit Dielektrikum Plexiglas
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Java Applets zu dieser Seite:
Magnetfeld eines Stabmagneten

 Java Applets und Erklärungen: © Walter Fendt



Aufgaben zu dieser Seite:
Bahn eines Elektrons im Ablenkkondensator

Mit der Geschwindigkeit v0 = 2,0*107 ms-1 treten die Elektronen gemäß der Skizze in das homogene elektrische Feld eines Ablenkkondensators der Länge l1 = 8,0 cm ein. Der Abstand der Kondensatorplatten beträgt d = 2,0 cm.
a) In welchem Bereich muss die Ablenkspannung U1 am Kondensator liegen, damit die Elektronen nicht auf die Kondensatorplatte treffen?
b) Welche Geschwindigkeitskomponente senkrecht zur ursprünglichen Elektronenstrahlrichtung haben die Elektronen beim Verlassen des Kondensators, wenn die Ablenkspannung U2 = 60 V beträgt?
c) Unter welchem Winkel zur ursprünglichen Strahlrichtung treten dann die Elektronen aus dem Kondensator aus?
d) Die durch U2 = 60 V abgelenkten Elektronen treten anschließend in ein homogenes Magnetfeld ein, dessen Feldlinien parallel zur Geschwindigkeit v0 verlaufen.
Beschreiben Sie die Bahn, die die Elektronen jetzt durchlaufen.


[Lösung]

 Aufgaben und Lösungen: © 2002 Karsten Beuche - physikaufgaben.de



Literatur zu diesem Thema:
 
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Kapitelübersicht

18. Elektrische Ladungen und Felder

1. Elektrische Ladung
2. Das Coulombsche Gesetz
3. Das elektrische Feld
4. Potentielle Energie, Potential, Spannung
5. Potential einer beliebigen Ladungsverteilung
6. Versuch von Millikan
7. Gaußscher Satz