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Elektrisches Feld und elektrische Feldstärke | Physik Oberstufe

Physik mit Jan und Jan7:31 9.623 Aufrufe veröffentlicht Auf YouTube

Das Wichtigste aus dem Video

Tipp auf eine Zeit – das Video springt genau dorthin.

Transkriptautomatisch erstellt · 41 Zeilen
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  1. in dem Video gebe ich euch einen Überblick über das elektrische Feld und die elektrische [Musik]
  2. Feldstärke die erste Frage ist natürlich immer wann tritt überhaupt ein elektrisches Feld auf und da ist es so wenn ihr eine Ladung habt z.B hier ganz
  3. viele negative Ladungen auf einem Haufen dann habt ihr ein elektrisches Feld genauso wenn ihr einen Proton habt oder mehrere negative und positive Ladungen
  4. wie auch immer immer dann elektrisches Feld und jetzt die Frage wie sieht dieses elektrische Feld beispielsweise um diese
  5. elektronenklumpen hier eigentlich aus also wir haben hier eine negativ geladenes Teilchen und die erste Frage die euch immer stellen müsst ist was
  6. passiert wenn ihr hier eigentlich einen Proton jetzt hinsetzt eine positive Ladung wo wird dann eine Kraft hin wir en wo wird das hinfliegen das Proton und
  7. da ist es so ihr wisst negativ und positiv das zieht sich an das heißt ihr habt hier irgendwie so die diese Verbindungslinie und
  8. die Kraft auf das Proton wird dann in diese Richtung sein also zu dieser Elektronenwolke hin und das macht ihr jetzt praktisch überall im Raum und ihr
  9. werdet feststellen wenn ihr hier eins hinsetzt okay das fliegt auch wieder hier zu und so könnt ihr das dann überall machen und dann habt ihr hier in
  10. rot jetzt und das ist der glue das sind jetzt die elektrischen Feldlinien also elektrische Feldlinien die veranschaulichen das elektrische
  11. Feld ihr könnt dann sagen wie sieht mein elektrisches Feld aus aus die Richtung der elektrischen Feldlinien also jetzt hier in rot diese Pfeilrichtung
  12. gekennzeichnet gibt die Kraftrichtung auf eine positive Probeladung an was heißt es wir haben mir eben schon gesagt das wird hier zur Mitte fliegen und da
  13. haben wir jetzt eine Kraft die hier in die Mitte wirkt und das ist die sogenannte elektrische feldkraft das heißt wenn wir ein
  14. elektrisches Feld haben und eine Ladung reinpacken dann wirkt auf diese Ladung eine elektrische feldkraft und wie können wir die berechnen wie groß die
  15. Kraft eigentlich ist das gibt uns die elektrische Feldstärke e an also wir können beschreiben diese rote Linien hier wenn die Dichter werden
  16. haben wir einen größeres elektrisches Feld und das gibt die elektrische Feldstärke e an und das gibt die Kraft auf eine Ladung an die wir in das
  17. elektrische Feld hineinpacken so wir wissen e elektrische Feldstärke fel ist die elektrische feldkraft in Newton und q ist die Ladung
  18. von der Sache die wir ins elektr Feld reinpacken jetzt können wir Formeln wenn ihr die anschaut seht ihr oft dass da noch einen Vektor drüber steht bei der
  19. Kraft und elektrischen Feldstärke liegt daran dass die roten Linien die elektrischen Feldlinien das elektrische Feld eine Richtung hat und die
  20. Kraftwirkung eben auch also hier müsste man dann eigentlich auch noch einen vektorpfeil drüber setzen in den Berechnungen lasse ich das auch gleich
  21. weg weil es meist nur auf die Stärke ankommt und die richt man sich sowieso separat überlegt so die Einheit der elektrischen Feldstärke ist dann Kraft
  22. pro Kraft pro Ladung also 1 Newton pro couon dass die Einheit manchmal wird's auch in ein Volt pro 1 m angegeben die
  23. elektrische Feldstärke kann man ineinander umrechnen lasse ich an der Stelle aber weg machen wir jetzt mal einen Beispiel dazu wir haben eine
  24. elektrische Feldstärke gegeben von 500 Newton pro cor und wir haben eine Ladung von 4 nanocolor gegeben also ihr habt folgende Situation wir gehen hier in den
  25. Kondensator rein und hier in diesem Kondensator selbst haben wir jetzt angegeben ist 500 Newton pro Coulon bei einem Kondensator das nur am Rande ist
  26. das Feld im Kondensator selbst sagt man auch annährend homogen Hogen heißt gleich also die elektrischen Feldlinien haben den gleichen Abstand zueinander es
  27. macht auch keinen Unterschied ob ich dann die Ladung hierhin Pack oder hierin pack das ist wird überall der saftverhalt gleich sein so und in diesem
  28. Kondensator hier da packen wir jetzt eine Ladung ich mach's hier mal in blau von vi nanocouon positive Ladung so haben wir jetzt hier jetzt
  29. vervollständigen wir das Bild n nur die die grünen Linien hier stellen jetzt die elektrischen Feldlinien da in welche Richtung ja gut Kraft auf dem positive
  30. Probeladung diese positive Ladung hier wird nach links gehen zum negativen Pol des Kondensators so wir berechnen jetzt
  31. welche Kraft wirkt jetzt eigentlich hier auf unsere positive Ladung das ist jetzt die Frage dazu gehen wir her wir können zunächst einmal diese 500
  32. Newton und die vier nanocolor schreibe ich mal um vi nanocolor sind 4 x 10 hoch-9 cou so wir rechnen aus E ist GLE Kraft pro Ladung und den Kraftpfeil lass
  33. ich weg wir haben uns ja schon überlegt muss nach links gehen so wir formen um wir wollen die Kraft wissen die elektrische feldkraft mal
  34. Q elektrische feldkraft ist e mal Q also die elektrische Feldstärke mal der Ladung wir setzen ein 500 Newton pro cou mal 4 x 10 hoch-9 cou und wenn ihr das
  35. ganze dann ausrechnet könnt ihr den Taschenrechner eingeben oder könnte man jetzt hier auch im Kopf rechnen 500 x 4 ist
  36. 2000 also 2 x 10 hoch 3 x 10 hoch-9 Einheit Weg Newton und wenn ihr das dann ausrechnet kommt auf 2 x 10- 6 Newton sind 2 Mikron Newton als Ergebnis
  37. das heißt auf die Ladung die ihr in diesen Kondensator packt bei einer elektrischen Feldstärke von 500 Newton pro C werdet ihr eine Kraft hier
  38. elektrisch feldkraft in Höhe von 2 Micron Newton haben eine Anmerkung noch kurz zu dem hier am Ende Feldlinien elektrische Feldlinien haben eine
  39. gewisse Struktur also wenn ihr hier jetzt hier weiter noch elektrische Feldlinien einzeichnen würdet um den Kondensator rum habt ihr bestimmt schon
  40. so in der Art schon gesehen gibt's zwei Dinge die elektrischen Feldlinien müssen immer senkrcht auf eine leiteroberfläche treffen und elektrische Feldlinien die
  41. kreuzen sich auch nie dazu habe ich einen Video gemacht das oben auf der Socke verlinkt und damit jetzt auch abfff

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