Elektrostatik Grundlagen

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(Kursstufe > Das elektrische Feld)


Versuche und Beispiele


Die Elektrostatik beschäftigt sich mit dem Phänomen von elektrischen Ladungen, die sich nicht bewegen. Vor allem mit der anziehenden oder abstoßenden Wirkung zwischen Ladungen. Bewegte Ladungen bilden einen elektrischen Strom zum Beispiel in einem Stromkreis.

Die Grundlagen der Elektrostatik lassen sich auch gut ohne den Begriff des elektrischen Feldes beschreiben, also mit einer Fernwirkungstheorie.

Beispiele

Anziehung und Abstoßung

  • positive und negative Ladung
  • Abhängigkeit von der Entfernung


Nachweismethoden

Das Elektroskop ist negativ geladen.
  • Elektroskop
  • Glimmlampe (Polung ist feststellbar)
  • Kraftwirkung


atomare Vorstellung

Durch engen Kontakt sind negativ geladene Elektronen vom rechten auf den linken Gegenstand übergegangen.
  • Reibungselektrizität
  • Leitung in Leitern (z.B. Metallen) und Isolatoren


Ladungsverteilung bei Leitern

Ladungsverteilung Spitzenwirkung Oberfläche.png
Elektroskop mit Teller Polarisation Dichteplot.png

Versuch: Spitzenentladung

Aufbau
Versuch Spitzenentladung Kerze 0.jpg

Auf der Kugel des Bandgenerators wird eine spitze Nadel angebracht. Diese wird nun auf die Flamme einer brennenden Kerze gerichtet, der Bandgenerator wird in Betrieb versetzt.

Beobachtung
Versuch Spitzenentladung Kerze 1.jpg
Versuch Spitzenentladung Kerze 2.jpg


Sobald man beginnt an der Apparatur zur kurbeln bewegt sich die Flamme weg von der Nadel, ähnlich wie bei einem leichten anpusten ebendieser. So schnell dieser Effekt in Kraft tritt, so schnell stellt er sich wieder durch Aufhören der Kurbelbewegung wieder ein.

Erklärung
  • Vgl auch Versuche Uni Würzburg

Durch den Bandgenerator wird Ladung polarisiert, hierbei kann entweder eine starke positive oder negative Ladung entstehen. Der äußerste Punkt des Geräts, die Nadelspitze, hat eine sehr hohe Ladungsansammlung da die gleichnamigen Ladungen innerhalb der Kugel sich möglichst weit voneinander abstoßen und somit u.a. auf die Nadelspitze "gedrückt" werden. Dadurch ist das elektrische Feld in der Nähe der Spitze sehr stark. Es entsteht tatsächlich ein kleiner Luftstrom, da die Luft in unmittelbarer Nähe der Nadel ionisiert wird (je nach dem positiv oder negativ) und Nadel und Luft sich nun voneinander abstoßen, aufgrund der enstandenen Gleichnamigkeit der Ladung. Da hierbei ein Ladungsaustausch stattfindet ist der Effekt nicht von Dauer.

Versuch: Das Segnerrad

Aufbau

Bild:Das Segnerrad

Auf die Kugel des Bandgenerators wird ein dreizackiges Rad, das Segnerrad, angebracht; der Bandgenerator wird in Betrieb versetzt.

Beobachtung

Sobald man zu kurbeln beginnt dreht sich das Segnerrad. Die Rotationsrichtung ist entgegengesetzt der drei Nadelspitzen. Auch in diesem Versuch hält diese Beobachtung nicht viel länger an als gekurbelt wird.

Erklärung

Auch in dieser Konstruktion sammelt sich besonders viel negative positive bzw. negative Ladung in den drei Nadelspitzen an, da dies eine günstige Verteilung bei großen gleichnamigen Ladungen ist (s.o.). Ebenfalls findet eine Ionisierung der Luft in unmittelbarer Nähe der Nadelspitzen statt, wodurch sich wiederum Nadeln und Luft voneinander abstoßen. Der Unterschied hierbei ist jedoch, dass die Nadeln sich dieses mal bewegen können, das Rad wird in eine Drehbewegung entgegen der Nadelenden versetzt (==> Impulserhaltung).

elektrische Influenz

  • Ladungsverschiebung bei Isolatoren und Leitern
  • Anziehung von geladenen und influenzierten Körpern

Abschirmung (Faradayscher Käfig)

Im Faradayschen Käfig kann das Elektroskop nicht influenziert werden.


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