www.wikidata.de-de.nina.az
Die Spiegelladung oder Bildladung ist eine gedankliche Hilfsstutze um das Verhalten einer Ladung Q vor einem leitenden Korper oder einer dielektrischen Grenzflache im Abstand R zu veranschaulichen Beim Fall eines Leiters wird die gesamte influenzierte Ladung dafur anschaulich zu einer Punktladung zusammengefasst Aus Symmetriegrunden wird diese Punktladung als Spiegelladung bezeichnet Sie ist damit ein Spezialfall des Ladungsschwerpunktes einer influenzierten Ladung Spiegelladung einer positiven Ladung an einer MetallflacheDas dazugehorige Prinzip der Spiegelladung ist eine Methode zur Losung elektrostatischer Randwertprobleme Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen 2 Anwendungsbeispiele 2 1 Metallplatte 2 2 Andere leitende Objekte 2 3 Planare dielektrische Grenzflache 3 Literatur 4 Weblinks 5 EinzelnachweiseGrundlagen BearbeitenWird ein leitender Korper in ein ausseres elektrisches Feld gebracht so stehen meistens zu Beginn die Feldlinien noch nicht senkrecht auf der Oberflache Dies fuhrt zu Potentialunterschieden entlang der Oberflache welche die frei beweglichen Elektronen dazu bringen sich so zu verschieben dass die Feldlinien senkrecht auf die Oberflache treffen aussere elektrische Felder nehmen innerhalb leitender Korper exponentiell mit der Zeit ab Da das aussere elektrische Feld auch Potentialunterschiede im Korper verursacht bewegen sich die Elektronen innerhalb des Korpers so dass dort uberall das gleiche Potential herrscht Theoretisch fuhrt das demzufolge zu Oberflachenladungsdichten Mikroskopisch nah betrachtet halten die Elektronen zueinander einen Abstand und deshalb befinden sich die Influenzladungen immer nur sehr nahe an der Oberflache sind aber keine echten Oberflachenladungen Da die elektrischen Feldlinien senkrecht auf der Oberflache stehen verandert der leitende Korper das elektrische Feld so dass seine Oberflache mit einer Aquipotentialflache ubereinstimmt Zur mathematischen Behandlung wird demzufolge zu dem vorhandenen ausseren elektrischen Feld ein zweites elektrisches Feld eingefuhrt mit der Randbedingung dass das superponierte Feld senkrecht auf der Oberflache steht Dies ist gleichbedeutend mit der Forderung dass das elektrische Potential an der Oberflache uberall konstant der Einfachheit halber gleich 0 ist Die Umkehrung dieser Vorgehensweise ist dass man bei einem gegebenen elektrischen Feld entlang der Aquipotentialflachen das Feld abschneidet und dort leitende Oberflachen platziert naturlich unter Erhaltung der Form der Aquipotentialflache Diese Vorgehensweise ist mit Mitteln der Funktionentheorie ein sehr machtiges Werkzeug zur Losung bestimmter Randwertaufgaben Anwendungsbeispiele BearbeitenMetallplatte Bearbeiten nbsp Punktladung vor einer ungeladenen MetallplatteDurch Influenz wird von der Ladung Q in der Metallplatte eine entgegengesetzte Ladung erzeugt Die elektrischen Feldlinien sowie die Coulombkrafte zwischen erzeugender Ladung und Platte verhalten sich so als ob sich eine Ladung Q im Abstand R hinter der Metallplatte befindet Die erzeugende Ladung wird also bildhaft gesprochen an der Metalloberflache gespiegelt Fur die Anordnung der influenzierten Ladungen werden Oberflachenladungen auf der Metalloberflache angenommen Die Ladungsdichte auf der Oberflache hat an der Stelle uber der die Ladung Qsenkrecht steht ihr Maximum und fallt radial nach aussen ab Geht man von einer unendlich ausgedehnten elektrisch perfekt leitenden Metallplatte aus so lasst sich die Oberflachenladungsdichte wie folgt als Formel angeben 1 s r Q R 2 p r 2 R 2 3 2 displaystyle sigma r frac Q cdot R 2 pi cdot left r 2 R 2 right frac 3 2 nbsp Andere leitende Objekte Bearbeiten nbsp Punktladung vor einer ungeladenen MetallkugelBei anderen leitenden Objekten wie beispielsweise einer Metallkugel liegt die Spiegelflache nicht zwangsweise auf der Oberflache Es lasst sich jedoch in den meisten Fallen eine einzelne gedankliche Punktladung konstruieren in welcher man sich die gesamte Ladung vereint vorstellen kann Ladungsschwerpunkt Bei der Analyse ist zu beachten ob die Kugel geerdet oder nicht geerdet ist 2 Im Falle einer unendlich gut leitenden Kugel mit Radius R lasst sich die Spiegelladung uber die Inversion am Kreis gedanklich Spiegelung an der Kreisoberflache finden Fur die Abstande der Spiegelladung gilt geerdet oder ungeerdet dann l 1 R 2 l 1 l 2 R 2 L displaystyle l 1 frac R 2 l 1 l 2 frac R 2 L nbsp Fur die gespiegelte Ladung q displaystyle q nbsp gilt dann q q R L displaystyle q q cdot frac R L nbsp Planare dielektrische Grenzflache Bearbeiten Gegeben sei eine planare dielektrische Grenzflache In dem Medium mit Dielektrizitatszahl ϵ 1 displaystyle epsilon 1 nbsp befinde sich eine Ladung q displaystyle q nbsp am Ort s displaystyle vec s nbsp In dem anderen Medium stellt man sich dann die Ladung q ϵ 1 ϵ 2 ϵ 1 ϵ 2 q displaystyle q frac epsilon 1 epsilon 2 epsilon 1 epsilon 2 q nbsp vor Fur den Fall ϵ 1 gt ϵ 2 displaystyle epsilon 1 gt epsilon 2 nbsp ist sign q sign q displaystyle text sign q text sign q nbsp und in beiden Medien liegen somit gleichnamige Ladungen vor die sich abstossen Fur den Fall ϵ 1 lt ϵ 2 displaystyle epsilon 1 lt epsilon 2 nbsp ist sign q sign q displaystyle text sign q neq text sign q nbsp und die ungleichnamigen Ladungen ziehen sich an Daher werden Ladungen die sich in einem Dielektrikum befinden von dielektrischen Grenzflachen abgestossen falls das andere Dielektrikum eine kleinere Dielektrizitatszahl hat Dieses Verhalten lasst sich auch durch eine Energiebetrachtung verstehen Literatur BearbeitenKarl Kupfmuller Wolfgang Mathis Albrecht Reibiger Theoretische Elektrotechnik 18 Auflage Springer 2008 ISBN 978 3 540 78589 7 Kapitel 10 Einfache Beispiele fur elektrostatische Felder Weblinks BearbeitenAnimation zur Spiegelladung an einer MetallflacheEinzelnachweise Bearbeiten Walter Greiner Klassische Elektrodynamik 6 uberarbeitete Auflage Wissenschaftlicher Verlag Harri Deutsch GmbH Frankfurt am Main 2002 ISBN 3 8171 1660 8 S 53 f Walter Greiner Klassische Elektrodynamik 6 uberarbeitete Auflage Wissenschaftlicher Verlag Harri Deutsch Frankfurt am Main 2002 ISBN 3 8171 1660 8 S 45 ff Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Spiegelladung amp oldid 227690079