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Elektrische Felder, E-Felder

22.3.2021

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-> Jedes Elektron trägt die
Elementarladung:
-C= 1.6021773-10-19 C
Wel=q.u
=> HERLEITUNG:
Wpot
= m. g⋅h = Fg.h
-> n =d, weil der Plattenabst
-> Jedes Elektron trägt die
Elementarladung:
-C= 1.6021773-10-19 C
Wel=q.u
=> HERLEITUNG:
Wpot
= m. g⋅h = Fg.h
-> n =d, weil der Plattenabst
-> Jedes Elektron trägt die
Elementarladung:
-C= 1.6021773-10-19 C
Wel=q.u
=> HERLEITUNG:
Wpot
= m. g⋅h = Fg.h
-> n =d, weil der Plattenabst

-> Jedes Elektron trägt die Elementarladung: -C= 1.6021773-10-19 C Wel=q.u => HERLEITUNG: Wpot = m. g⋅h = Fg.h -> n =d, weil der Plattenabstand d, die Honen ist Wel Feld -> F₁₁ = E. q Wel=E.q.d -> U - Ed => W₁ = U.d 1 = 4 => HERLEITUNG: at² UA. L² d. UB u.q -> dela me u.a •t² d.me 1 u.q y = z -> X-L y = 2 -> x = √x t <=> t = √x x² d.me u.q dime Vx² 2.9.40 = 2. y -> √x = √20 U-q -x - Lave d.me y = y=글. -> kürzen →U = 2.UA. (² Y₁ = 4 d. UB -> W = F₁₁ d U= | = Fid = e.d E = Formelsammlung => HERLEITUNG: F~9 -> E ist der Proportio- nalitätsfaktor O = E₁ E = -> E = 45LED Wkin = 1/2mv² -> klassische Mechanick Yges = Y₁ + y₂₁ -> Gesamtablen- kung Q r² Wkin = We => HERLEITUNG: Wel = Wkin 450 => Konstant q⋅U = = 2.m.v² => HERLEITUNG: 0~E -> ist der Propor- tionalitätsfaktor 2.9.4 m 2·9·u = m.v² 2.9. U v² m = V - elektrische Feldkonstante Eo 8.85-10-12 C vm 2.9.u m 9. 100 Nm² ael > | Fel = Fg 2/2 => HERLEITUNG: -> Acc Fel = асс -> E= - >> acc => Fel = F6 · 2 E-a Mel S n ->Áhnlichkeit des Kräfte- n=1 aufgrund der geringen Auslenkung 은 = > Fel = Fg Y₂ = => HERLEITUNG: Y₂ = Vy t' -> t = √² -> Vy - me UA.9.L Y₂ = me-d-v₂² Vx In der Ablenkröhre: u.a d.ma Fel Mel -> Fel = E-a UAL 2.d UB => HERLEITUNG: F=m.a <=> a = m UA 9 L = me·d. ².9.4 -> kürzen y₂ = 21:48 u.a d.mel dreiecks und des Auslenk- ungsdreiecks 2.9.4 m ·S S = Vy = Qy -> a = U₁.9 Vy = med -> t = UA-9 Vy=me-d t 45220 F = E. q E UA a me d => HERLEITUNG: F = 45LEO Vx Q.9 12 Q = 45²2² Komma -> k (kilo) = 10³ Physikalische Größenordnung: M (Mega) = 106 6...

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Alternativer Bildtext:

(Giga) 10⁹ 2 T (Tera)= 1012 P (Peta) = E (Exa) 10 18 [Q] = 1015 1C (Coulomb) [a] Komma <- m (Mili) = μ (Micro) (Ampere) [E] = 1/c (Newton pro (oulomb) [m] = 1 kg (kilogramm) [co] =1m P (pico) = [d], [l], [s], [h] [t] = 15 (sekunde [n]) [1] = 1 A [A] = 1m² (Quadratmeter) A Physikalische (Grund-) Einheiten: [F] = 1N (Newton) [u] = 1v (volt) = 1% (Joule pro Coulomb) [w] = 1] (Joule) n (nano) = 10-9 103 106 1m (Meter) Nice-to- know f [fento) 10-15 a (atto) 10-18 [0] = 1 m² (coulomb pro Quadratmeter) [451 ED] = Nm² [v] 0-12 10 1 m/s (Meter pro Sekunde) = 1 m/s² (Meter pro Sekundequadrat) Physikalische Buchstaben Kraft F -> ->F6 ->Fc (-> F₂ (-> Fp u -> UA -> UB (-> UH (-> Uw = Q/q -> Q E m d し t W = Arbeit -> Wel = elektrische Arbeit -> Whin = kinetische Arbeit = a = S = h I = A = = = = Spannung 7 Elektrische Feldkraft Gravitationskraft Coulomb - Kraft senkrechte Kraft zur Oberfläche) parallele Kraft zur Oberfläche) = = Plattenabstand (Kondensator) Lange (2.B. Pendellänge, Plattenlänge) Zeit Strecke Höhe Ablenkspannung Beschleunigungsspannung = Herzspannung) Spannung am Wehneltzylinder) Ladung felderzeugende Ladung in das Feld gebrachte Ladung Elementarladung Feldstärke Masse σ les V Geschwindigkeit a Beschleunigung Stromstärke Flächeninhalt (Sigma =) Flächenladungsdichte Elektronenstrahi) Konstanten: Eo e = 1.6021773-10-19 C 8,85-10-12 드 vm Skizzen Die Elektronenkanone Feldstruckturen radiales Fold (inhomogen) -Kuge Faden geladene Kugel Kathode L e O Glühelektrischer Effekt (Elektronenwolke) FG Glühdrat Uw Auslenkung einer Kugel im &- Feld FEES Ив Fler Kondensatorplatte Feld eines Plattenkondensators ->innerhalb ist es homogen -Nice-to- know sa Strecke aus Rundlage L Lange des Pendels F Gravitationskraft Fer elektrische Feldstarhe ha Auslenkhone Wehneltzylinder Anode mit Loch (Pol) Lange L +y₁ Feld zwischon zwei geladenen Kugeln (inhomogen) Plattenkondensator (mit UA) Die elektrische Kraft Fel (1) steht sichts fangential zu den Feldlinien