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Das coulombsche Gesetz oder Coulomb Gesetz ist die Basis der Elektrostatik Es beschreibt die zwischen zwei Punktladungen wirkende Kraft 1 Es gilt auch fur kugelsymmetrisch verteilte elektrische Ladungen die raumlich getrennt sind Der Betrag dieser Kraft ist proportional zum Produkt der beiden Ladungsmengen und umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstandes der Kugelmittelpunkte Die Kraft wirkt je nach Vorzeichen der Ladungen anziehend oder abstossend in Richtung der Verbindungsgeraden der Mittelpunkte Im anziehenden Fall verhalt sie sich also ganz entsprechend wie die Kraft zwischen zwei Punktmassen nach dem Gravitationsgesetz Bei mehr als zwei Ladungen werden die einzelnen Kraftvektoren gemass dem Superpositionsprinzip addiert Das coulombsche Gesetz ist Grundlage der elektrischen Influenz Inhaltsverzeichnis 1 Coulomb Kraft 1 1 Vektorform 1 2 Coulomb Konstante 1 3 Form in CGS Systemen 2 Coulomb Potential 3 Coulomb Kraft in einem Medium 4 Literatur 5 Weblinks 6 EinzelnachweiseCoulomb Kraft Bearbeiten nbsp Grundmechanismus Ladungen mit gleichem Vorzeichen stossen sich ab Ladungen mit unterschiedlichen Vorzeichen ziehen sich an nbsp Veranschaulichung der quadratischen Abnahme mit der Entfernung nach Martin Wagenschein nbsp Torsionspendel von Coulomb mit dem er Kraftmessungen durchfuhrteDas coulombsche Gesetz wurde von Charles Augustin de Coulomb um 1785 entdeckt und in umfangreichen Experimenten bestatigt Im Internationalen Einheitensystem in skalarer Form und im Vakuum ist die Kraft demnach F 14pe0q1q2r2 displaystyle F frac 1 4 pi varepsilon 0 frac q 1 q 2 r 2 nbsp q1 displaystyle q 1 nbsp q2 displaystyle q 2 nbsp kugelsymmetrisch verteilte Ladungsmengenr displaystyle r nbsp Abstand zwischen den Mittelpunkten der Ladungsmengene0 displaystyle varepsilon 0 nbsp elektrische FeldkonstanteVektorform Bearbeiten Die vektorielle Notation diskreter Ladungen liefert das Coulomb Kraftfeld dem eine kugelsymmetrische Probeladung q1 displaystyle q 1 nbsp im Feld einer zweiten kugelsymmetrischen Ladung q2 displaystyle q 2 nbsp ausgesetzt ist wie folgt F 12 r 1 q1q24pe0e 12 r 1 r 2 2 displaystyle vec F 12 vec r 1 frac q 1 q 2 4 pi varepsilon 0 frac vec e 12 vec r 1 vec r 2 2 nbsp F 12 displaystyle vec F 12 nbsp Kraft auf die Probeladung q1 displaystyle q 1 nbsp hervorgerufen von der Ladung q2 displaystyle q 2 nbsp r 1 r 2 displaystyle vec r 1 vec r 2 nbsp Ortsvektoren der beiden Ladungsmittelpunktee 12 displaystyle vec e 12 nbsp Einheitsvektor der von q2 displaystyle q 2 nbsp entlang der Verbindungslinie beider Ladungsmittelpunkte in Richtung q1 displaystyle q 1 nbsp zeigtWie zu sehen mussen sich gleichnamige Ladungen d h solche gleichen Vorzeichens dabei obiger Festlegung gemass abstossen da die Kraft F 12 displaystyle vec F 12 nbsp in solchem Fall dieselbe Orientierung wie e 12 displaystyle vec e 12 nbsp besitzt wahrend sich Ladungen mit ungleichem Vorzeichen ungleichnamige Ladungen anziehen da die Kraft F 12 displaystyle vec F 12 nbsp dann analog zum newtonschen Gravitationsgesetz die entgegengesetzte Orientierung von e 12 displaystyle vec e 12 nbsp besitzt Eine alternative Formulierung erhalt man indem man e 12 r 1 r 2 r 1 r 2 displaystyle vec e 12 frac vec r 1 vec r 2 vec r 1 vec r 2 nbsp in die Formel einsetzt F 12 r 1 q1q24pe0r 1 r 2 r 1 r 2 3 displaystyle vec F 12 vec r 1 frac q 1 q 2 4 pi varepsilon 0 frac vec r 1 vec r 2 vec r 1 vec r 2 3 nbsp Wird der Koordinatenursprung an die Position der Ladung q2 displaystyle q 2 nbsp gelegt vereinfacht sich diese Gleichung zu F 12 r 1 q1q24pe0 r 1 3 r 1 displaystyle vec F 12 vec r 1 q 1 frac q 2 4 pi varepsilon 0 vec r 1 3 vec r 1 nbsp Weiter ist dann E r q24pe0r3 r displaystyle vec E vec r frac q 2 4 pi varepsilon 0 r 3 vec r nbsp der Vektor der Feldstarke des von der Zentralladung q2 displaystyle q 2 nbsp erzeugten elektrischen Feldes an der Stelle r displaystyle vec r nbsp d h im Abstand r displaystyle r nbsp vom Ursprung Wirken mehrere diskrete im Raum verteilte Ladungen qj displaystyle q j nbsp auf die Probeladung q1 displaystyle q 1 nbsp so erhalt man die gesamte auf q1 displaystyle q 1 nbsp ausgeubte Kraft durch Vektoraddition F 1 r 1 q114pe0 j gt 1qjr 1 r j r 1 r j 3 displaystyle vec F 1 vec r 1 q 1 frac 1 4 pi varepsilon 0 sum j gt 1 q j frac vec r 1 vec r j vec r 1 vec r j 3 nbsp Werden die das Feld erzeugenden Ladungen qj displaystyle q j nbsp durch eine im Raum verteilte Ladungswolke mit Ladungsdichte r r displaystyle rho vec r nbsp ersetzt tritt an die Stelle der Summe ein Volumenintegral F 1 r q114pe0 r r r r r r 3d3r displaystyle vec F 1 vec r q 1 frac 1 4 pi varepsilon 0 int rho vec r frac vec r vec r vec r vec r 3 mathrm d 3 vec r nbsp Das coulombsche Gesetz in der eingangs gegebenen Form ist dabei als Spezialfall fur eine punktformige Ladungsverteilung in dieser Formel enthalten Umgekehrt kann mittels Superpositionsprinzip auch diese allgemeinere Form aus dem coulombschen Gesetz hergeleitet werden Coulomb Konstante Bearbeiten Physikalische KonstanteName Coulomb KonstanteFormelzeichen kC displaystyle k mathrm C nbsp WertSI 8 987 551 792 2 14 e 9 N m2 C 2 10 7 c2 N A 2Unsicherheit rel 1 5e 10Bezug zu anderen KonstantenkC 14pe0 14pm0c2 displaystyle k mathrm C frac 1 4 pi varepsilon 0 frac 1 4 pi mu 0 c 2 nbsp e0 displaystyle varepsilon 0 nbsp Elektrische Feldkonstantem0 displaystyle mu 0 nbsp Magnetische Feldkonstantec displaystyle c nbsp LichtgeschwindigkeitDer in den obigen Gleichungen auftretende Term kC 14pe0 14pm0c2 displaystyle k mathrm C frac 1 4 pi varepsilon 0 frac 1 4 pi mu 0 c 2 nbsp wird auch als Coulomb Konstante bezeichnet Da die magnetische Feldkonstante m0 displaystyle mu 0 nbsp fast genau den Wert 4p 10 7NA2 textstyle 4 pi cdot 10 7 mathrm frac N A 2 nbsp hat die relative Abweichung betragt ca 2e 10 bis zur Neudefinition der SI Einheiten von 2019 galt der Wert exakt 2 hat kC textstyle k mathrm C nbsp fast genau den Wert 10 7c2NA2 textstyle 10 7 c 2 mathrm frac N A 2 nbsp Form in CGS Systemen Bearbeiten In Gaussschen Einheiten und in anderen CGS Einheiten wird das coulombsche Gesetz zur Definition der elektrischen Ladung genutzt Eine Ladungseinheit wirkt auf eine zweite im Abstand 1 cm mit der Kraft 1 dyn Die elektrische Basiseinheit der Einheitensysteme SI CGS ESU und CGS EMU unterscheidet sich prinzipiell nur durch die Festlegung von m0 displaystyle mu 0 nbsp Im CGS ESU ist m0 4p c2 displaystyle mu 0 4 pi c 2 nbsp Daher hat die Coulomb Konstante in diesem Einheitensystem den Wert kC 1 displaystyle k mathrm C 1 nbsp Im CGS EMU ist m0 4p displaystyle mu 0 4 pi nbsp Daher hat in diesem Einheitensystem die Coulomb Konstante den Wert kC c2 displaystyle k mathrm C c 2 nbsp Coulomb Potential Bearbeiten Hauptartikel Elektrisches Potential Das elektrische Feld ist solange keine zeitliche Anderung des magnetischen Felds auftritt wirbelfrei und die Energiedifferenz beim Transfer einer Ladung von Punkt A displaystyle A nbsp zu Punkt B displaystyle B nbsp daher in diesem Fall unabhangig vom konkret zuruckgelegten Weg siehe auch konservatives Kraftfeld Entsprechend kann man das elektrische Feld und die elektrische Kraft auch durch ein Potential beschreiben Fur den Fall der einfachen Coulomb Kraft ergibt sich das Coulomb Potential das fur eine einzelne Punktladung Q displaystyle Q nbsp wie folgt beschrieben werden kann F r E ds 14pe0Qr C displaystyle Phi r int vec E cdot mathrm d vec s frac 1 4 pi varepsilon 0 frac Q r C nbsp Dabei wird die beliebige Integrationskonstante C displaystyle C nbsp typischerweise null gesetzt so dass das Potential im Unendlichen verschwindet Die Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten ist der Spannungsabfall U zwischen diesen beiden Punkten Das Coulomb Potential gilt exakt nur fur ruhende Ladungen Fur bewegte Punktladungen dagegen bei denen auch Magnetfelder ins Spiel kommen wird aus dem Coulomb Potential ein Lienard Wiechert Potential Die potentielle elektrische Energie Wpot displaystyle W mathrm pot nbsp ist ebenfalls ein Potential nun bezuglich der elektrischen Kraft Wpot r F ds q E ds qF r 14pe0qQr C displaystyle W mathrm pot r int vec F cdot mathrm d vec s q int vec E cdot mathrm d vec s q Phi r frac 1 4 pi varepsilon 0 frac q Q r C nbsp Auch hier ist es ublich die Randbedingung so zu wahlen dass die potentielle Energie im Unendlichen Null wird C displaystyle C nbsp also auch hier gleich null ist Coulomb Kraft in einem Medium BearbeitenDas coulombsche Gesetz lasst sich auf einfache Weise auf den Fall von Ladungen in homogenen isotropen linearen Medien erweitern Das die Ladungen umgebende Material muss dazu in guter Naherung diese Eigenschaften besitzen Es ist elektrisch neutral Es fullt den Raum zwischen den Ladungen und um diese herum gleichmassig homogen aus Die Polarisierbarkeit des Mediums ist richtungsunabhangig Die Polarisierung ist proportional zum elektrischen Feld das von den Ladungen erzeugt wird Insbesondere verlangt die Homogenitat dass der atomare Charakter der Materie im Vergleich zum Abstand der Ladungen vernachlassigbar ist Fur solche Medien schreibt sich das coulombsche Gesetz in gleicher Form wie im Vakuum mit dem einzigen Unterschied dass e0 displaystyle varepsilon 0 nbsp durch e e0er displaystyle varepsilon varepsilon 0 varepsilon mathrm r nbsp ersetzt wird F 14peq1q2r2 displaystyle F frac 1 4 pi varepsilon frac q 1 q 2 r 2 nbsp Die relative Permittivitat er displaystyle varepsilon mathrm r nbsp ist bei isotropen Medien eine Materialkonstante die der Polarisierbarkeit des Mediums Rechnung tragt Sie kann sowohl durch Messungen als auch aus theoretischen Uberlegungen gewonnen werden In der Umkehrung gilt im Vakuum er 1 displaystyle varepsilon mathrm r 1 nbsp Literatur BearbeitenDieter Meschede Gerthsen Physik 23 Auflage Springer Berlin Heidelberg New York 2006 ISBN 3 540 25421 8 25 Auflage 2015 ISBN 978 3 662 45976 8 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Coulombsches Gesetz Sammlung von Bildern Videos und AudiodateienEinzelnachweise Bearbeiten Herbert Daniel Elektrodynamik Relativistische Physik Walter de Gruyter 1997 ISBN 3 11 015777 2 google com Resolution 1 of the 26th CGPM On the revision of the International System of Units SI Appendix 2 Bureau International des Poids et Mesures 2018 abgerufen am 16 Mai 2023 englisch Normdaten Sachbegriff GND 7595673 1 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Coulombsches Gesetz amp oldid 239473705