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Ladung einfach erklärt I musstewissen Physik

musstewissen Physik8:56 396.250 Aufrufe veröffentlicht Auf YouTube

Das Wichtigste aus dem Video

Tipp auf eine Zeit – das Video springt genau dorthin.

Transkriptautomatisch erstellt · 87 Zeilen
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  1. In diesem Clip steigen wir ein in die Elektrostatik. Was ist Berührungs- oder Reibungselektrizität?
  2. Die Form von Ladung und die Eigenschaften von Ladung. * Musik *
  3. Wenn wir diesen Ballon hier an meinen Haaren reiben, dann können wir damit die Haare zu Berge stehen lassen.
  4. Okay, das ist jetzt nicht die neueste Erkenntnis, aber wir wollen dieses Phänomen mal physikalisch untersuchen.
  5. Was ist denn da los? Ich bin nicht der Erste, der sich das fragt.
  6. Nein, auch im alten Griechenland, 600 vor Christus, gab es jemanden, der Ähnliches beobachtet hat.
  7. Wir sprechen von Thales von Milet und der hat Folgendes beobachtet: Wenn man Wolle an Bernstein reibt,
  8. kann man den Bernstein dafür nutzen, kleine Dinge anzuheben, zum Beispiel Oregano oder Pfeffer.
  9. * Quietschen * Davon war der gute Thales so von den Socken,
  10. dass er den Effekt nach dem griechischen Wort für Bernstein, Electron, benannte. Das kleine Kunststück machte zwar mächtig Eindruck,
  11. aber was da genau passiert, das wusste niemand. Klar ist, dass durch das Reiben irgendwas mit dem Bernstein geschieht.
  12. Er verhält sich anders als ein Bernstein, der nicht gerieben wurde. Sagen wir mal, nur, damit wir über dieses Phänomen reden können,
  13. durch das Reiben laden wir den Bernstein auf. Mit was auch immer und auch wenn wir nicht genau wissen, was passiert.
  14. Der Trick klappt nicht nur mit Bernstein, auch mit einem Ballon funktioniert es. Oder mit so einem PVC-Stab.
  15. Schwupps fliegt die Gewürzmischung hoch. Man könnte meinen, dass alle Körper, die aufgeladen sind,
  16. andere Sachen anziehen, aber nicht so schnell. Wir haben mal zwei Ballons an eine Stange gehängt
  17. und laden die auf. Simon gibt alles.
  18. So, wir sehen, die zwei Ballons, die ziehen sich nicht gegenseitig an. Sondern ganz im Gegenteil, die stoßen sich ab.
  19. Falls euch die Erklärung nicht sofort ins Auge springt, keine Sorge. Das hat auch in der Geschichte 2000 Jahre gedauert.
  20. 1733 war es der Franzose Charles du Fay, dem beim Reiben verschiedener Materialien mit verschiedenen Stoffen
  21. folgender Gedanke kam: Nicht nur die Ballons sind nach dem Reiben aufgeladen,
  22. sondern auch die Haare. Vor dem Reiben sieht es aber noch anders aus.
  23. Hier zieht weder der Ballon die Haare an noch umgekehrt. Erst nach dem Reiben muss irgendwas zwischen den Körpern passieren.
  24. Charles du Fays Idee: Zwischen den Körpern wird beim Reiben Ladung ausgetauscht.
  25. Und das nennt man Berührungs- oder passenderweise Reibungselektrizität. Was diese Ladung ist, wissen wir noch nicht.
  26. Aber das Experiment mit den Ballons legt nahe, dass es zwei Arten von Ladung gibt.
  27. Der Ballon bekommt beim Reiben die eine Art der Ladung, die Haare die andere.
  28. So wie die beiden Ballons. So wie die Haare und der Ballon.
  29. Total verrückt ist, dass irgendwie der eine Körper weiß, was der andere für eine Ladung hat.
  30. Reibe ich den Ballon an meinen Haaren, kann ich danach mit meinen Haaren den Ballon anziehen.
  31. Ohne sich zu berühren üben die Körper eine Kraft aufeinander aus. Das ist abgefahren und wir müssen das
  32. in einem weiteren Video genauer unter die Lupe nehmen. Wir spielen jetzt mit verschiedenen Materialien herum.
  33. Wenn es zwei Arten von Ladung gibt und unser Ballon schon die eine Art der Ladung trägt,
  34. dann können wir ihn ja direkt zum Messinstrument upgraden. Ich rubbel jetzt dieses PVC-Rohr an einem Wolllappen
  35. und wir sehen ... PVC-Rohr und Luftballon stoßen sich ab.
  36. Sie tragen also die gleiche Ladung. Und jetzt das Gleiche mit einem Glasstab und Seide.
  37. Ta-da: Glasstab und Ballon ziehen einander an. Sie tragen also unterschiedliche Ladung.
  38. Wenn man das mit verschiedenen Materialien und allen möglichen Kombinationen ausprobiert, weiß man danach:
  39. Welcher Stoff mit welchem kombiniert entweder so geladen ist wie der Ballon oder anders.
  40. Damit wir nicht sagen müssen "so geladen wie der Ballon", wäre es hilfreich, den beiden Ladungen Namen zu geben.
  41. Wir könnten sie ja Simon und Eduard nennen. Das fänden wir geil.
  42. Man hat sich im Laufe der Geschichte auf etwas Zeitloseres geeinigt. Die eine Ladung nennt man "positiv", die andere "negativ".
  43. Was jetzt positiv und negativ ist, das hat man auch einfach festgelegt. Wenn wir den Ballon an den Haaren reiben,
  44. dann ist er danach negativ geladen und meine Haare sind positiv. Klar, was könnte schon an deinen Haaren negativ sein?
  45. Daraus ergibt sich folgende Übersicht, was negativ und positiv geladen ist. Wenn wir die Haare am Ballon reiben,
  46. sind die Haare positiv geladen und der Ballon negativ. Positiv geladene Körper bekommen ein Plus,
  47. negativ geladene ein Minus. Außerdem benutzen wir die Farbe Rot für positive Ladung
  48. und Blau für negative. Wenn wir Wolle am Ballon reiben,
  49. ist die Wolle positiv und der Ballon negativ geladen. Beim PVC-Rohr und der Wolle
  50. wird nach dem Reiben die Wolle positiv und das PVC-Rohr negativ geladen. Bei Glas und Seide ist nach dem Reiben
  51. das Glas positiv geladen und die Seide negativ. Es gibt nicht nur zwei unterschiedliche Arten von Ladung.
  52. Nein, Ladung kann auch unterschiedlich stark sein. Manchmal stoßen sich unsere Ballons total stark voneinander ab
  53. und manchmal nur ein bisschen. Wir können uns fragen, ob es Ladung in verschiedenen Mengen gibt?
  54. Auf den Ballons, die sich stärker abstoßen, sollte mehr Ladung sitzen als auf den Ballons,
  55. die sich weniger stark abstoßen. Wenn es unterschiedliche Mengen von Ladung gibt,
  56. kann man die dann einfach addieren? Um dem auf die Schliche zu kommen, haben wir uns ein Elektroskop gebastelt.
  57. Das besteht hier oben aus Metall. Und Metall hat eine ganz besondere Eigenschaft für Ladungen:
  58. Das ist anders als bei unserem Luftballon, an dem die Ladung nur an einzelnen Stellen sitzt,
  59. an denen, die wir vorher gerieben haben. Darauf gehen wir aber im nächsten Video noch ein.
  60. Hier unten in unserem Elektroskop ist ja alles aus Metall. Wenn wir jetzt dieses Elektroskop laden,
  61. verteilt sich die Ladung komplett in dem metallischen Leiter. Und auch in den Fähnchen.
  62. Die sind jetzt alle gleich geladen, gleiche Ladung stößt sich ja ab, deswegen gehen die Fähnchen auseinander.
  63. Das heißt, wir sehen an unserem Elektroskop, ob etwas geladen ist oder nicht.
  64. Was wir tatsächlich nicht sehen können, ist, um welche Ladung es sich handelt.
  65. Aber wir können sehen, wie stark die Ladung ist. Denn je stärker die Ladung ist,
  66. umso mehr gehen die Fähnchen auseinander und stoßen sich ab. Nehmen wir zuerst die PVC-Röhre und reiben sie mit einem Wolllappen.
  67. Die negative Ladung der Röhre streifen wir hier oben auf dem Teller des Elektroskops ab.
  68. Ta-da: Die Fähnchen bewegen sich. Unser selbstgebautes Elektroskop hat ein kleines Problem,
  69. es kann die Ladung nicht so gut halten. Deshalb springen wir jetzt in eine Animation.
  70. Wenn wir das wiederholen, dann wollen die Fähnchen noch weiter auseinander.
  71. Das Elektroskop hat also nun noch mehr negative Ladung. Das wirft natürlich die Frage auf:
  72. Was passiert, wenn man jetzt die positive Ladung noch mit dazu packt? Dafür nehmen wir den Glasstab,
  73. der ist ja nach dem Rubbeln an der Seide positiv geladen. Und wenn ich den an das Elektroskop halte,
  74. dann kommen die Fähnchen ein Stückchen näher zusammen. Das kann ich so oft machen, bis die Fähnchen gerade herunterhängen.
  75. Das heißt: Sie heben ihre Wirkung auf. Und nun ist anscheinend gar keine Ladung mehr auf dem Elektroskop,
  76. denn die Fähnchen hängen ja wieder gerade runter. Aber der Schein trügt.
  77. Das Elektroskop ist jetzt neutral geladen. Das heißt aber nicht, dass keine Ladungen vorhanden sind.
  78. Sondern dass gleich viele positive wie negative Ladungen jetzt hier auf dem Elektroskop sitzen und ihre Wirkungen aufheben.
  79. Also, auch Körper, die nicht geladen sind, besitzen Ladungen. Nur eben genauso viel positive wie negative.
  80. Was beim Reiben passiert, ist, dass dann die Ladungen getrennt werden. Welche Ladungen wie getrennt werden, seht ihr dann im nächsten Clip.
  81. Was ihr euch aber generell merken müsst, ist, dass die Gesamtmenge der Ladung immer gleich bleibt.
  82. Die ganzen Versuche, die wir hier gesehen haben, also alle Phänomene der Elektrostatik, basieren darauf,
  83. dass Ladungen getrennt oder zusammengeführt werden. Wir sehen also, jeder Körper besitzt Ladungen.
  84. Dass wir die nicht erkennen, liegt daran, dass die meisten Körper gleich viele positive wie negative Ladungen tragen
  85. und dann elektrisch neutral sind. Falls ihr jetzt geladen seid wie dieser PVC-Stab,
  86. dann haut mal in die Tasten und sagt uns, was abgeht. Und wir schmeißen euch noch mit einem Spickzettel raus. Macht's gut!
  87. Untertitel im Auftrag des ZDF für funk, 2017

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