Das elektrische feld e = hv = hc / λ Elektrisches Feld



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DAS ELEKTRISCHE FELD

DAS ELEKTRISCHE FELD

E = hv = hc / λ Elektrisches Feld


Eine nirgends angeschlossene Leuchtstofflampe in der Nähe einer Hochspannungsleitung leuchtet aufgrund des sich ständig ändernden elektrischen Feldes


Das elektrische Feld ist ein physikalisches Feld, das durch die Coulombkraft auf elektrische Ladungen wirkt. Als Vektorfeld beschreibt es über die räumliche Verteilung der elektrischen Feldstärke die Stärke und Richtung dieser Kraft für jeden Raumpunkt. Hervorgerufen werden elektrische Felder von elektrischen Ladungen und durch zeitliche Änderungen magnetischer Felder. Die Eigenschaften des elektrischen Feldes werden zusammen mit denen des magnetischen Feldes durch die Maxwell-Gleichungen beschrieben.
Das elektrische Feld ist ein allgegenwärtiges Phänomen. Es erklärt beispielsweise die Übertragung elektrischer Energie und die Funktion elektronischer Schaltungen. Es bewirkt die Bindung von Elektronen an den Atomkern und beeinflusst so die Gestalt der Materie. Seine Kombination mit dem Magnetismus, das elektromagnetische Feld, erklärt die Ausbreitung von Licht- und Funkwellen.

Inhaltsverzeichnis


  • 1Beschreibung als Vektorfeld

  • 2Feldlinienbilder

  • 3Beispiele für elektrische Felder

    • 3.1Elektrisches Feld einer Punktladung

    • 3.2Elektrisches Feld einer beliebigen Ladungsverteilung

    • 3.3Elektrisches Feld einer Linienladung

    • 3.4Elektrisches Feld einer Flächenladung

    • 3.5Homogenes elektrisches Feld (Plattenkondensator)

    • 3.6Elektrisches Feld eines Dipols

  • 4Leiter im elektrischen Feld

  • 5Verknüpfung mit dem magnetischen Feld

  • 6Unterschied zwischen Elektrostatik und Elektrodynamik

  • 7Nahwirkung statt Fernwirkung

  • 8Quantisierung des elektrischen Feldes

  • 9Einzelnachweise

  • 10Literatur

  • 11Weblinks

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