3 Punktladungen: Unterschied zwischen den Versionen

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Konstanten:
Konstanten:
<math>
<math>\varepsilon_0 = \frac{1}{\mu_0\ c^2} = \frac{10^{7}}{4\pi\cdot 299\,792\,458^2}~\frac{\mathrm{A}^2\mathrm{s}^4}{\mathrm{kg}\,\mathrm{m}^3} \, \approx 8,\!854\ 187\ 817\ 62\ldots \cdot 10^{-12} \frac {\mathrm{A}\,\mathrm{s}} {\mathrm{V}\,\mathrm{m}} </math>
\varepsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c_0^{2}} = 8{,}854\,187\,817\,62\ldots \cdot 10^{-12}~\frac{\mathrm{As}}{\mathrm{Vm}}  
</math>





Version vom 2. Januar 2011, 20:15 Uhr

Konstanten: ε0=1μ0c2=1074π2997924582A2s4kgm38,854187817621012AsVm



Im elektrisches Feld einer Punktladung Q1=3,8×107C befindet sich eine zweite Punktladung der Ladung Q2=1,3×107C.

a. Wie groß ist die elektrische Kraft auf die Punktladung Q2, wenn sie sich im Punkt P1 befindet?

Lösung

Verwendete Formeln: [1]

b. Welche Energie ist nötig/wird frei, wenn die Ladung Q2 von Punkt P1 zum 3 cm weiter links befindlichen Punkt P2 verschoben wird?

c. Wie ändert sich die benötigte elektrische Energie, wenn die Ladung nicht auf direktem Wege von Punkt P1 zu Punkt P2 gebracht wird?

d. Nehmen Sie nun an, dass ein Magnetfeld in die Papierebene hinein zeigt. Beantworten Sie qualitativ: Wie wird das Teilchen auf dem Weg von P1 zu Punkt P2 abgelenkt?


Fakten zur Klausuraufgabe 3 Punktladungen

  • Datum: {{#arraymap:SS08|,|x|x}}
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  • Abschnitt: {{#arraymap:EO|,|x|x}}
  • Punkte: 7
  • Tutorium: