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13.3.2021
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4 - Ladung als Erhaltungsgröße Ladung kann in einem abgeschlossenen System weder erzeugt noch vernichtet werden. - Millikanversuch im Schwebefall Erkenntnis: alle Ladungen sind ein vielfaches von Elementarladung" e Q proton 4 te 4 Qelektron E* 4 d Hoooo F₁ = F₂ = Elektrisches Feld = e Elektrische Ladung 4πr.pgd 30 Elektrische Spannung und Stromstärke elektrische Spannung potentielle Energie pro Ladung U = W [U] = V = Energie betrachtete Ladung Fähigkeit einer elektrischen Quelle den im Stromkreis vorhandenen Strom aufrecht zu erhalten. Feldstärke U = Won = Fs = 9.E.5 = E S Abstand zwischen Punkt A & B Spannung beschreibt die Differenz zweier Potenziale: Unoz Pz - Y₁ - elektrische Stromstärke I = A ↳> [1] = A = ² Ladungen werden kontinuierlich von einem zum anderen Punkt gebracht. - Feldstärke im Plattenkondensator 4 ↳ E = £ [E] * - Definition der Kapazität 4 C = allgemein ↳ Die Kapazität C beschreibt die gespeicherte Ladung pro angelegter Spannung im Kondensator. Fläche der Platte ↳ C = E. +[C] = = 4 Elektrisches Feld As - Feldenergie = Plattenkondensator Abstand der Platten F E₁₁ = 1/2 C · U² Plattenkondensator ↳ Dies entspricht der Arbeit die aufgewendet werden muss, um das elektrische Feld aufzubauen. - E. als Naturkonstante LD ↳ 2/² = 0 = Eo E Feldbegriff Feldkonstante/Dielektrizitätskonstante Coulombsches-Gesetz ↳ F = k· QQ² = 47. Qar Elektrisches Feld - Potenzialbegriff ↳ Das Potenzial beschreibt die mögliche Energie pro Ladung bestimmten Punkt im elektrischen Feld. Aquipotenziallinien. O Elektrisches Potenzial OV = E-Feld Feldlinien 2,5V 5V 7,5V 10V P - Aquipotenziallinien Linien, auf denen die potentielle Energie gleich ist. - Spannung als Potenzialdifferenz 4 U₁0₂= P₂₁ - P₂₁ - C = E. - Be- und Entladevorgang O Uc + U₂ O = ²...
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· Q ( t) + R I (t) O= Q(t) + R - Q'(t) O = Q(H) + RC · Q' (t) Kondensator Stromkreis mit Kondensator 1Q = & <= > U₂ = 2 | I (t) = Q' (t) T.C 1Q (t) = e - e + RC · (-RC). e . Wahre Aussage für alle t RC an U₁= 10 V P₁-P₁ = 1 0 V |Q(H) = - RC e einem |R= <=> UR = R RC [