Coulomb- Wechselwirkung: Unterschied zwischen den Versionen

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'''Masse:'''
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* Gravitations- Wechselwirkung ( Newton: 1643 - 1727 )
* Gravitations- Wechselwirkung (Newton: 1643 - 1727)


Kraft auf Masse
Kraft auf Masse


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'''Coulomb- Wechselwirkung ( C. Coulomb 1736-1806)'''
'''Coulomb- Wechselwirkung (C. Coulomb 1736-1806)'''


Kraft auf Ladung
Kraft auf Ladung
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, ausgeübt von Masse
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'''Bemerkungen'''
'''Bemerkungen'''


* je nach Wahl von k ergeben sich verschiedene Einheitssysteme ( Maßsysteme):
* je nach Wahl von k ergeben sich verschiedene Einheitssysteme (Maßsysteme):


# '''SI'''
# '''SI'''


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


historisch bedingte Schreibweise:
historisch bedingte Schreibweise:
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:<math>{{\varepsilon }_{0}}=8,854\cdot {{10}^{-12}}\frac{{{C}^{2}}{{s}^{2}}}{kg{{m}^{3}}}</math>
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# '''Gauß:  k=1  ( Miller) CGS- System'''
# '''Gauß:  k=1  (Miller) CGS- System'''


:<math>{{F}_{e}}=\frac{{{q}_{1}}{{q}_{2}}}{{{r}^{2}}}</math>
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:<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
:<math>-\frac{1}{3}e</math> oder <math>+\frac{2}{3}e</math>
:<math>-\frac{1}{3}e</math> oder <math>+\frac{2}{3}e</math>
zusammengesetzt , aber Quarks wurden bisher nicht als freie Teilchen beobachtet
zusammengesetzt, aber Quarks wurden bisher nicht als freie Teilchen beobachtet


# Die Ausdehnung der geladenen Elementarteilchen ist
# Die Ausdehnung der geladenen Elementarteilchen ist
# <math><{{10}^{-13}}cm</math>
# <math><{{10}^{-13}}cm</math>
# . Also erfolgt die makroskopische Beschreibung mit dem Punktladungsmodell.
#. Also erfolgt die makroskopische Beschreibung mit dem Punktladungsmodell.

Version vom 13. September 2010, 00:12 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 = 1 cm 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.