Elektrisches Feld: Unterschied zwischen den Versionen

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K (Rechtschreibung)
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== Coulomb'sches Gesetz ==
== Coulomb'sches Gesetz ==
F=(Q1*Q2)/(4*Pi*e0*er*r^2)


E=F/q oder E=U/d
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor="#336699"
|- bgcolor="#e1e8f2" align="center" valign="middle"
|'''F''' = 1 / (4 · π · ε<sub>0</sub>) · (Q<sub>1</sub> · Q<sub>2</sub>) / r²
|}
 
ε<sub>0</sub>  Elektrische Feldkonstante (ε<sub>0</sub> = 8,85 · 10<sup>-12</sup> As/Vm)
Q<sub>1</sub>  felderzeugende Punktladung
Q<sub>2</sub>  Probeladung
r    Abstand der Ladungen
F    Feldkraft
 
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor="#336699"
|- bgcolor="#e1e8f2" align="center" valign="middle"
|'''F''' = E · Q<sub>2</sub>
|}
 
F    Feldkraft
E   Feldstärke
Q<sub>2</sub>  Probeladung


== Elektrische Verschiebungsdichte ==
== Elektrische Verschiebungsdichte ==

Version vom 16. April 2006, 15:48 Uhr

Coulomb'sches Gesetz

F = 1 / (4 · π · ε0) · (Q1 · Q2) / r²
ε0   Elektrische Feldkonstante (ε0 = 8,85 · 10-12 As/Vm)
Q1   felderzeugende Punktladung
Q2   Probeladung
r    Abstand der Ladungen
F    Feldkraft
F = E · Q2
F    Feldkraft
E    Feldstärke
Q2   Probeladung

Elektrische Verschiebungsdichte

Ladung des Kondensators

Q = F / E
Q  Elektrische Ladung
E  Elektrische Feldstärke
F  Kraft
Q = C · U
Q  Elektrische Ladung
C  Kapazität
U  Spannung

Kapazität des Kondensators

C = ε0 · εr · (A / d)
C   Kapazität
ε0  Elektrische Feldkonstante (ε0 = 8,85 · 10-12 As/Vm)
εr  Permittivitätszahl
ε   Permittivität
A   Plattenfläche
d   Plattenabstand
C = Q / U
Q  Ladung
C  Kapazität
U  Spannung

Reihenschaltung von Kondensatoren

1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + ... + 1/Cn
C         Gesamtkapazität
C1,2,3,n   Teilkapazitäten

Parallelschaltung von Kondensatoren

C = C1 + C2 + C3 + ... + Cn
C         Kapazität
C1,2,3,n   Teilkapazitäten

Energieinhalt von Kondensatoren

W = 1/2 · C · U²
W  Elektrische Energie
C  Kapazität
U  Spannung

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