Coulomb- Wechselwirkung: Unterschied zwischen den Versionen

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Kraft auf Masse
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Wegen:
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wird dem Phänomen Rechnung getragen, dass Gravitation stets anziehend wirkt.
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Festlegung von
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durch Wahl einer willkürlichen Einheit kg für Masse:
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schwere Masse = träge Masse:
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'''Coulomb- Wechselwirkung ( C. Coulomb 1736-1806)'''
'''Coulomb- Wechselwirkung ( C. Coulomb 1736-1806)'''


Kraft auf Ladung
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, ausgeübt von Masse
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& {{{\bar{F}}}_{e}}^{(2)}=k\frac{{{q}_{1}}{{q}_{2}}}{{{\left| {{{\bar{r}}}_{1}}-{{{\bar{r}}}_{2}} \right|}^{2}}}{{{\bar{e}}}_{12}} \\
& {{{\bar{F}}}_{e}}^{(2)}=k\frac{{{q}_{1}}{{q}_{2}}}{{{\left| {{{\bar{r}}}_{1}}-{{{\bar{r}}}_{2}} \right|}^{2}}}{{{\bar{e}}}_{12}} \\
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& {{{\bar{e}}}_{12}}:=\frac{{{{\bar{r}}}_{2}}-{{{\bar{r}}}_{1}}}{\left| {{{\bar{r}}}_{1}}-{{{\bar{r}}}_{2}} \right|} \\
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-> Abstoßung
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-> Anziehung
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Festlegung von k durch Wahl einer willkürlichen Einheit Coulomb [C] für die elektrische Ladung:
Festlegung von k durch Wahl einer willkürlichen Einheit Coulomb [C] für die elektrische Ladung:


<math>k=8,988\cdot {{10}^{9}}\frac{N{{m}^{2}}}{{{C}^{2}}}</math>
:<math>k=8,988\cdot {{10}^{9}}\frac{N{{m}^{2}}}{{{C}^{2}}}</math>


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Einheit des elektrischen Stromes: 1 Ampere
Einheit des elektrischen Stromes: 1 Ampere
<math>\left[ A \right]=1\frac{C}{s}</math>
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'''Bemerkungen'''
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historisch bedingte Schreibweise:
historisch bedingte Schreibweise:
<math>k=\frac{1}{4\pi {{\varepsilon }_{0}}}</math>
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mit der absoluten dielektrischen Konstanten
mit der absoluten dielektrischen Konstanten
<math>{{\varepsilon }_{0}}=8,854\cdot {{10}^{-12}}\frac{{{C}^{2}}{{s}^{2}}}{kg{{m}^{3}}}</math>
:<math>{{\varepsilon }_{0}}=8,854\cdot {{10}^{-12}}\frac{{{C}^{2}}{{s}^{2}}}{kg{{m}^{3}}}</math>


# '''Gauß:  k=1  ( Miller) CGS- System'''
# '''Gauß:  k=1  ( Miller) CGS- System'''


<math>{{F}_{e}}=\frac{{{q}_{1}}{{q}_{2}}}{{{r}^{2}}}</math>
:<math>{{F}_{e}}=\frac{{{q}_{1}}{{q}_{2}}}{{{r}^{2}}}</math>


Elektrostatische Ladungseinheit:
Elektrostatische Ladungseinheit:
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& 1ESE=1\sqrt{dyn}\cdot cm \\
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& 1C=3\cdot {{10}^{9}}ESE \\
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# Ladung tritt quantisiert auf:
# Ladung tritt quantisiert auf:
Elementarladung:
Elementarladung:
<math>e=1,6\cdot {{10}^{-19}}C</math>
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Schwere Elementarteilchen ( Hadronen)sind aus Quarks mit Ladungen
Schwere Elementarteilchen ( Hadronen)sind aus Quarks mit Ladungen
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oder
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zusammengesetzt , aber Quarks wurden bisher nicht als freie Teilchen beobachtet
zusammengesetzt , aber Quarks wurden bisher nicht als freie Teilchen beobachtet



Version vom 12. September 2010, 17:52 Uhr





Experimentelle Grundtatsachen

  • Materie trägt als skalare Eigenschaften Masse und elektrische Ladung

Masse:

  • Gravitations- Wechselwirkung ( Newton: 1643 - 1727 )

Kraft auf Masse

bei

, ausgeübt von Masse

bei

Wegen:

wird dem Phänomen Rechnung getragen, dass Gravitation stets anziehend wirkt. Festlegung von

durch Wahl einer willkürlichen Einheit kg für Masse:

schwere Masse = träge Masse:

Coulomb- Wechselwirkung ( C. Coulomb 1736-1806)

Kraft auf Ladung

bei

, ausgeübt von Masse

bei

-> Abstoßung

-> Anziehung

Festlegung von k durch Wahl einer willkürlichen Einheit Coulomb [C] für die elektrische Ladung:

Einheit des elektrischen Stromes: 1 Ampere

Bemerkungen

  • je nach Wahl von k ergeben sich verschiedene Einheitssysteme ( Maßsysteme):
  1. SI

System International d´ Unites , seit 1.1.1978 verbindlich m, kg, s, A -> MKSA K mol cd ( Candela) -> Lichtstärke

historisch bedingte Schreibweise:

mit der absoluten dielektrischen Konstanten

  1. Gauß: k=1 ( Miller) CGS- System

Elektrostatische Ladungseinheit:

  1. Ladungen e1 = e2 = 1 ESE im Abstand r = 1cm üben die Kraft
  2. aufeinander aus
  • Sehr zweckmäßig bei mikroskopischen Rechnungen, da Coulombgesetz einfacher
  • unzweckmäßig in der phänomenologischen Elektrodynamik, da Ladungseinheit

Gute Umrechungstabellen: Vergl. Jackson

Weitere Bemerkungen

  1. Das Coulombgesetz gilt bis zu Abständen

Bei kleineren Abständen sind quantenelektrodynamische Korrekturen nötig

  1. Die gesamte Ladung eines abgeschlossenen Systems ist konstant. Aber: Paarerzeugung von positiver und negativer Ladung und lokale Ladungstrennung ist möglich.
  2. Ladung tritt quantisiert auf:

Elementarladung:

Schwere Elementarteilchen ( Hadronen)sind aus Quarks mit Ladungen

oder

zusammengesetzt , aber Quarks wurden bisher nicht als freie Teilchen beobachtet

  1. Die Ausdehnung der geladenen Elementarteilchen ist
  2. . Also erfolgt die makroskopische Beschreibung mit dem Punktladungsmodell.