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Elektrizitat von altgriechisch ἤlektron elektron deutsch Bernstein ist der physikalische Oberbegriff fur alle Phanomene die ihre Ursache in ruhender oder bewegter elektrischer Ladung haben Dies umfasst viele aus dem Alltag bekannte Phanomene wie Blitze oder die Kraftwirkung des Magnetismus Der Begriff der Elektrizitat ist in der Naturwissenschaft nicht streng abgegrenzt es werden aber bestimmte Eigenschaften zum Kernbereich der Elektrizitat gezahlt Die elektrische Ladung Sie ist eine Eigenschaft bestimmter atomarer Teilchen wie der negativ geladenen Elektronen und der positiv geladenen Protonen die als Ladungstrager bezeichnet werden und wird in der Einheit Coulomb gemessen Die Bezeichnung positiv bzw negativ ist willkurlich gewahlt Wesentliche Eigenschaft ist dass sich gleichnamige elektrische Ladungen abstossen wahrend sich ungleiche Ladungen anziehen Der elektrische Strom Er beschreibt eine Bewegung von elektrischen Ladungstragern wird in der Einheit Ampere gemessen und ist unter anderem Ursache von magnetischen Feldern Durch beschleunigte Bewegung elektrischer Ladungen werden elektromagnetische Felder erzeugt die im Bereich der Elektrodynamik beschrieben werden und sich unabhangig von elektrischen Leitern im Raum ausbreiten konnen Das elektrische Feld beschreibt die von elektrischen Ladungen hervorgerufenen Zustandsgrossen des Raumes die man als elektrische Feldstarke und elektrisches Potential bezeichnet Die als Potentialdifferenz definierte elektrische Spannung wird ublicherweise in der Einheit Volt gemessen Blitze als eine Auswirkung von ElektrizitatZusammenhang wichtiger elektrischer Grossen Vorgange bei denen keine zeitliche oder keine wesentliche zeitliche Anderung auftritt werden der Elektrostatik zugeordnet Vorgange bei denen die zeitliche Anderung einen wesentlichen Einfluss hat werden zur Elektrodynamik gezahlt Die Elektrizitat ist ein Teilgebiet des Elektromagnetismus Die zugrundeliegende Grundkraft heisst elektromagnetische Wechselwirkung 1 Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte der Erforschung 2 Elektrizitat im Alltag 3 Elektrizitat von Festkorpern 4 Bedeutung 4 1 Naturwissenschaften 4 2 Ingenieurwissenschaften 4 3 Wirtschaftswissenschaften 5 Siehe auch 6 Literatur 7 Weblinks 8 EinzelnachweiseGeschichte der Erforschung Bearbeiten Griechischer Naturphilosoph ThalesSiehe auch Geschichtsabschnitt im Artikel Elektrische Ladung und Geschichtsabschnitt im Artikel Elektrotechnik Phanomene der Elektrizitat sind in der naturlichen Umgebung des Menschen vorhanden das wohl bekannteste und spektakularste Auftreten ist in der Meteorologie der Blitz Das Auftreten des elektrischen Schocks den bestimmte Fische wie der Zitterrochen oder der Zitteraal zum Beutefang einsetzen war im alten Agypten um 2750 v Chr bekannt 2 In der Antike war den alten Griechen bereits die elektrostatische Aufladung des Bernsteins griech ἤlektron elektron bekannt Diese Erkenntnis wird dem Naturphilosophen Thales von Milet zugeschrieben der um 600 v Chr die Anziehungskraft des Bernsteins beschrieb Im 1 Jahrhundert v Chr wurden parthische Tongefasse in der Nahe von Bagdad verwendet die 1936 von Wilhelm Konig gefunden wurden und auch als Bagdad Batterie bekannt sind Diese Gefasse enthielten einen Eisenstab und einen Kupferzylinder der mit Asphalt abgedichtet war Versuche des Roemer und Pelizaeus Museums in Hildesheim zeigten dass mit dieser Anordnung und Traubensaft als Elektrolyt eine Spannung von 0 5 V erreicht werden konnte Die Verwendung als eine Art Batterie ist umstritten Eine gezielte und praktische Anwendung der Elektrizitat erfolgte erst am Beginn der Neuzeit Der Brite William Gilbert untersuchte systematisch die elektrische Aufladung an vielen Substanzen mit Hilfe des Versoriums und fuhrte die Bezeichnung Electrica ein veroffentlicht 1600 Um 1663 entwickelte der Magdeburger Burgermeister Otto von Guericke eine drehbare Schwefelkugel die mit der Hand gerieben die kosmischen Wirkkrafte virtutes mundanae nachweisen sollte Gezielt zum Erforschen elektrischer Wirkungen entwickelte Francis Hauksbee 1706 eine Reibungselektrisiermaschine deren Kugel nicht mehr aus Schwefel sondern aus Glas gebaut war 3 Diese und ahnliche Elektrisiermaschinen dienten in den Folgejahrzehnten vor allem der gesellschaftlichen Belustigung 1733 stellte der franzosische Naturforscher Charles du Fay fest dass es zwei entgegengesetzte Formen der elektrischen Ladung gibt die er zunachst als Harz und Glaselektrizitat bezeichnete Diese Feststellung war die Basis fur die Bezeichnung als positive und negative elektrische Ladung 4 Der niederlandische Physiker Pieter van Musschenbroek erfand 1745 unabhangig von und ein Jahr nach Ewald Jurgen Georg von Kleist die Leidener Flasche die in Deutschland auch als Kleistsche Flasche bekannt ist Die Leidener Flasche gilt als der erste Kondensator zur Speicherung von elektrischen Ladungen Um 1752 fand der Amerikaner Benjamin Franklin nach der schon bekannten Reibungselektrizitat Zusammenhange mit der atmospharischen Elektrizitat Er erfand den Blitzableiter und interpretierte das Phanomen als Pluspol und Minuspol Froschschenkel Experiment VersuchsanordnungDer italienische Mediziner Luigi Galvani beobachtete um 1770 mit einer Elektrisiermaschine an Froschschenkeln Zuckungen eines toten Frosches So wurde bekannt dass Elektrizitat auch Bewegungen auslosen kann Tierische Elektrizitat an Froschschenkeln ist ubertragene elektrochemische Energie und Grundlage der Elektrochemie 1775 erfand der italienische Physiker Alessandro Volta das Elektrophor ein Gerat zur Ladungstrennung mit Hilfe der Influenz Funfzehn Jahre spater entwickelte er die Voltasche Saule die aus den Metallen Kupfer und Zink und einem Elektrolyten besteht Diese Batterie ermoglichte erstmals die Spannungserzeugung ohne Reibung nur aus gespeicherter chemischer Energie Die Voltasche Saule wurde fur viele Jahre die wichtigste Apparatur zur Gleichspannungserzeugung Am Ende des 18 Jahrhunderts fanden und beschrieben Charles Augustin de Coulomb Joseph Priestley Henry Cavendish und John Robison unabhangig voneinander das Gesetz zur Beschreibung der Kraft zwischen zwei elektrischen Ladungen das als Coulomb Gesetz bekannt ist Der deutsche Physiker Georg Simon Ohm formulierte den grundlegenden Zusammenhang zwischen elektrischem Strom und elektrischer Spannung an linearen elektrischen Widerstanden Dieser Zusammenhang wird spater als ohmsches Gesetz bekannt Am 2 Mai 1800 gelang es den britischen Chemikern William Nicholson und Anthony Carlisle erstmals mit einer Gleichspannung einen elektrischen Strom durch Wasser zu leiten und dieses somit in seine chemischen Grundbestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zu zerlegen Damit sind beide die Entdecker der Elektrolyse 5 Um 1810 erzeugte der Chemiker Humphry Davy zwischen zwei Kohlestiften die mit einer Batterie als Spannungsversorger verbunden waren einen Lichtbogen und schuf damit die Grundlagen fur die Kohlebogenlampe Um 1820 beobachtete Hans Christian Orsted die Ablenkung einer Magnetnadel durch Stromeinfluss Andre Marie Ampere ein franzosischer Physiker deutete und beschrieb darauf aufbauend die Starke des Magnetfeldausschlags in Abhangigkeit zur Stromstarke Er erfand das Amperemeter die Theorie des elektrischen Telegrafen erstmals angewandt von Carl Friedrich Gauss und Wilhelm Eduard Weber und den Elektromagneten Er ist Begrunder der Theorie vom Elektromagnetismus und Namensgeber der physikalischen Einheit des elektrischen Stromes Ampere James Clerk Maxwell gilt als Begrunder der klassischen ElektrodynamikDer britische Physiker Michael Faraday gilt als einer der Begrunder der Elektrodynamik Er formulierte erstmals das Induktionsgesetz und beschaftigte sich in weiteren Arbeiten mit den Gesetzen der Elektrolyse Er schuf so die Grundlagen zur Erfindung der Telegraphie Der schottische Physiker James Clerk Maxwell konzipierte 1864 die grundlegende Theorie der klassischen Elektrodynamik in Form der Maxwell Gleichungen und verband damit Effekte ruhender und bewegter Ladungen sowie deren Felder zur Beschreibung elektromagnetischer Phanomene Aus diesen Gesetzmassigkeiten folgerte er die Existenz der elektromagnetischen Wellen Er identifizierte das Licht als eine Erscheinungsform von elektromagnetischen Wellen Ab 1830 nachdem die notwendigen Gesetzmassigkeiten bekannt waren setzte eine breite Anwendung der Elektrizitat ein Diese technischen Anwendungen werden unter dem Begriff Elektrotechnik zusammengefasst Seit 1831 experimentierten mehrere Forscher damit den Elektromagnetismus fur elektrische Antriebe und zur elektromechanischen Stromerzeugung zu nutzen Diese gelang 1832 unabhangig voneinander dem Franzosen Hippolyte Pixii und dem Italiener Salvatore Dal Negro 1834 meldete der US Amerikaner Thomas Davenport ein Patent fur eine elektrische Lokomotive an Samuel F B Morse baute 1833 den ersten brauchbaren Schreibtelegrafen Mit der von ihm eingerichteten Telegrafenlinie von Washington nach Baltimore und dem von einem seiner Mitarbeiter entwickelten Morsealphabet begann 1844 das Zeitalter der elektrischen Kommunikation und damit der Gleichzeitigkeit In den Jahren 1843 1844 gelang Henri Adolphe Archereau und Louis Joseph Deleuil mit Kohlebogenlampen auf der Place de la Concorde in Paris erstmals die elektrische Beleuchtung eines offentlichen Platzes Die Stromerzeugung und damit ebenso die Moglichkeit des elektrischen Antriebs mit einer elektrischen Maschine ohne Permanentmagnet gelang 1851 dem Slowaken Anyos Jedlik 1854 dem Danen Soren Hjorth der dafur im selben Jahr das englische Patent Nr 2198 erhielt und 1866 Werner von Siemens der sie zur Serienreife brachte Im Jahr 1881 fand in Paris die erste internationale Elektrizitatsausstellung statt 6 1882 wurde erstmals eine elektrische Energieversorgung uber eine grosse Entfernung installiert mit der 57 km langen Gleichstromleitung Miesbach Munchen 1886 begrundete Nikola Tesla mit Hilfe seines Sponsors George Westinghouse die heute gebrauchliche elektrische Energieubertragung mittels Wechselstroms 1891 gelang die erste Fernubertragung von heute in der Energietechnik ublichen Dreiphasenwechselstrom mit der Drehstromubertragung Lauffen Frankfurt uber 176 km In den Folgejahren kam es in der Elektrotechnik zu einer zunehmenden Spezialisierung Wahrend die nach wie vor eng mit dem Maschinenbau verbundene elektrische Energietechnik zu der Energieversorgung von Haushalten Betrieben und Fabriken diente verfolgte der Zweig der Nachrichtentechnik das Ziel Information wie Nachrichten mit geringen zeitlichen Verzogerungen uber weite Distanzen zu ubertragen Um 1895 fuhrte Guglielmo Marconi in Bologna erste Funkversuche durch Er baute hierbei auf den Entdeckungen von Heinrich Hertz Alexander Stepanowitsch Popow und Edouard Branly auf Am 24 Marz 1896 gelang Popow auf funktechnischem Wege die Ubertragung der Worte Heinrich Hertz wahrend einer Demonstration vor der Russischen Physikalischen Gesellschaft Das 20 Jahrhundert ist durch eine starke Erweiterung des Theoriegebaudes gekennzeichnet Die klassische Elektrodynamik von Maxwell wurde im Rahmen der speziellen Relativitatstheorie zur relativistischen Elektrodynamik erweitert Mitte des 20 Jahrhunderts erfolgte insbesondere durch Arbeiten des amerikanischen Physikers Richard Feynman die Erweiterung zu der Quantenelektrodynamik Fur diese Arbeit erhielten 1965 Shin ichirō Tomonaga Julian Schwinger und Richard Feynman den Nobelpreis fur Physik fur ihre fundamentale Leistung in der Quantenelektrodynamik mit tiefgehenden Konsequenzen fur die Elementarteilchenphysik Die Quantenelektrodynamik QED ist im Rahmen der Quantenphysik die quantenfeldtheoretische Beschreibung des Elektromagnetismus 1979 erhielten Sheldon Glashow Steven Weinberg und Abdus Salam den Nobelpreis fur Physik fur ihre Beitrage an der Theorie der vereinigten schwachen und elektromagnetischen Wechselwirkung zwischen Elementarteilchen einschliesslich u a die Voraussage der schwachen neutralen Strome Elektroschwache Wechselwirkung In der technischen Anwendung des 20 Jahrhunderts wurde 1897 von Ferdinand Braun die Kathodenstrahlrohre entwickelt die die Grundlage der ersten Fernsehapparate darstellt 1911 beobachtete der Niederlander Heike Kamerlingh Onnes als erster Mensch den Effekt der Supraleitung Mitte des 20 Jahrhunderts entwickelten Walter H Brattain John Bardeen und William Shockley den Transistor der in den Folgejahren die Grundlage der ersten integrierten Schaltungen und der Computertechnik war Elektrizitat im Alltag Bearbeiten Reibungselektrizitat Hauptartikel Elektrifizierung Im heutigen Alltag ist Elektrizitat im Sinne von elektrischer Energie unentbehrlich was dem Menschen meistens erst durch Ausfalle von Versorgungsnetzen wieder bewusst wird Allerdings haben 1 4 Mrd Menschen weltweit keinen Zugang zu elektrischer Energie 7 Die Erzeugung dieses Energietragers erfolgt fast immer in Kraftwerken die Verteilung erfolgt flachendeckend durch Unternehmen der Stromnetze siehe Elektrizitat Tabellen und Grafiken Seit uber einem Jahrhundert bestimmen Anwendungen von Elektrizitat wie elektrisches Licht Warme und Kraft mehr und mehr das menschliche Leben Eine wesentliche Bedeutung nimmt die Elektrizitat im Bereich der Kommunikationstechnologie und Informationstechnologie ein Elektrizitat in naturlicher Form tritt neben Blitzen auch weniger spektakular in Form einer Informationsubertragung in Nervensystemen von Lebewesen auf Dabei treten nur sehr kleine Spannungen auf Elektrizitat hat je nach Starke auch unterschiedliche Auswirkungen auf den menschlichen Korper Fur Stromunfalle ist die Starke und die Einwirkdauer des elektrischen Stromes auf den menschlichen Korper wesentlich Elektrische Strome ab zirka 30 mA konnen gefahrlich sein und Atemlahmungen und Herzstillstand verursachen Elektrischer Strom wird auch eingesetzt um Menschen gezielt zu toten wie dieses etwa mit dem elektrischen Stuhl geschieht Elektrizitat von Festkorpern BearbeitenFestkorper die keine oder nur geringe elektrische Leitfahigkeit besitzen werden nach ihrem Verhalten in elektrischen und magnetischen Feldern eingeordnet Ursache des unterschiedlichen Verhaltens der Materie in einem Feld ist das Vorhandensein bzw Nichtvorhandensein von entsprechenden Dipolen und deren Verhalten Dies wird durch die Verwendung der entsprechenden Vorsilbe fur beide Felder aquivalent beschrieben vgl Magnetismus von Festkorpern Es bedeutet dabei 8 Elektrikum ErklarungDielektrikum In dielektrischen Materialien liegen keine elektrischen Dipole vor Es konnen allerdings durch externe elektrische Felder entsprechende Dipole induziert werden Anders als bei diamagnetischen Materialien sind die Dipole in dielektrischen Materialien in Richtung des elektrischen Feldes orientiert elektrische Permittivitat er gt 1 Diese Dipole existieren nur solange sich das Material in einem elektrischen Feld befindet Jede Form von Materie egal ob fest flussig oder gasformig ist dielektrisch Paraelektrikum Liegen in der Materie orientierbare Dipole vor die jedoch keine stabile langreichweitige Ordnung ausbilden werden diese Stoffe als Paraelektrikum bezeichnet Daruber hinaus werden sie durch ein extern angelegtes elektrisches Feld in Feldrichtung ausgerichtet Die dabei entstehende Polarisation verschwindet wenn das Feld abgeschaltet wird Es gilt auch hier er gt 1 Die elektrische Permittivitat ist im Unterschied zum dielektrischen Fall temperaturabhangig Somit konnen beide Effekte unterschieden werden Flussigkeiten und Gase konnen auch paraelektrisch sein Ferroelektrikum In einem Ferroelektrikum liegen alle Dipole parallel zueinander Nimmt man ein Ferroelektrikum aus einem elektrischen Feld so verbleibt eine elektrische Polarisation Ferroelektrika gehoren auch zur Gruppe der Piezoelektrika Antiferroelektrikum In einem Antiferroelektrikum sind die Dipole in zwei Untergitter gegenseitig antiparallel ausgerichtet Das heisst die Polarisation der Untergitter ist betragsgleich aber entgegengesetzt orientiert Daher haben Antiferroelektrika ausserhalb eines elektrischen Feldes keine Polarisation Ferrielektrikum In einem Ferrielektrikum liegen ahnliche Verhaltnisse wie in einem Antiferroelektrikum vor das heisst die Dipole sind ebenfalls in zwei Untergitter gegenseitig antiparallel ausgerichtet Im Unterschied zum Antiferroelektrikum sind die jeweiligen Polarisationen aber nicht betragsgleich Daher besitzen sie wie Ferroelektrika eine Polarisation wenn man sie aus einem elektrischen Feld herausnimmt Mit den Vorsilben Ferro Ferri und Antiferro werden unterschiedliche Formen einer langreichweitigen Ordnung von Dipolen bezeichnet Die Bereiche gleicher Ordnung werden Domanen genannt Sie entsprechen den weissschen Bezirken im Magnetismus Alle diese Materialien sind Festkorper von denen viele eine paraelektrische Hochtemperaturphase besitzen Die Ausrichtung der Dipole kann durch ein ausreichend starkes ausseres Feld umgekehrt werden Dies fuhrt zu einer Hysterese Die einzelnen Formen kann man durch die Art der Hysterese unterscheiden Bedeutung BearbeitenNaturwissenschaften Bearbeiten Die verschiedenen Phanomene der Elektrizitat sind Betrachtungsgegenstande in Teilen der Physik und der Chemie Elektrostatik beschaftigt sich mit ruhenden elektrischen Ladungen Ladungsverteilungen und elektrischen Feldern geladener Korper Klassische Elektrodynamik beschaftigt sich mit zeitlich konstanten magnetischen Feldern sich zeitlich andernden elektrischen und magnetischen Feldern und elektromagnetischen Wellen Quantenelektrodynamik stellt eine Erweiterung der klassischen Elektrodynamik um die quantenfeldtheoretische Beschreibung des Elektromagnetismus dar Festkorperphysik beschreibt unter anderem das Verhalten elektrischer Ladungen in festen Stoffen wie elektrischen Leitern Halbleitern und Nichtleitern sowie Thermo Pyro und Piezoelektrizitat Elektrochemie beschreibt den Zusammenhang zwischen elektrischen und chemischen Vorgangen wie sie bei Batterien und Akkumulatoren vorkommen Ingenieurwissenschaften Bearbeiten Die Elektrotechnik bezeichnet denjenigen Bereich der Ingenieurwissenschaft und Technik der sich mit allen Aspekten der Elektrizitat befasst Das Spektrum reicht von der elektrischen Energietechnik wie der Stromerzeugung uber die Regelungs Steuerungs und Messtechnik uber die Elektronik Mikro und Nanoelektronik bis zur Nachrichtentechnik und der Automatisierungstechnik als einem Studiengang der Elektrotechnik Das theoretische Fundament bildet die theoretische Elektrotechnik Die grosse Bedeutung der elektrischen Energie liegt darin dass sie in Hochspannungsleitungen transportiert werden kann und sich einfach in andere Energiearten wie mechanische Arbeit Warme Licht oder Schall umwandeln lasst Elektrische Energie kann allerdings nur schlecht gespeichert werden und muss dazu in andere Energietrager wie in Form chemischer Energie bei Akkumulatoren oder in potentielle Energie wie bei Pumpspeicherkraftwerken umgewandelt werden Wirtschaftswissenschaften Bearbeiten Die Elektrizitatswirtschaft bezeichnet denjenigen Bereich der Energiewirtschaft der sich mit allen Aspekten der Elektrizitat befasst Siehe auch BearbeitenElektrotherapieLiteratur BearbeitenKlaus Heuck Klaus Dieter Dettmann Detlef Schulz Elektrische Energieversorgung Erzeugung Ubertragung und Verteilung elektrischer Energie fur Studium und Praxis 8 uberarbeitete und aktualisierte Auflage Vieweg Teubner Wiesbaden 2010 ISBN 3 8348 0736 2 Adolf J Schwab Elektroenergiesysteme Erzeugung Transport Ubertragung und Verteilung elektrischer Energie 3 Auflage Springer Heidelberg 2012 ISBN 978 3 642 21957 3 Dirk Johannes Willem Sjobbema Geschichte der Elektronik Elektor Aachen 1999 ISBN 3 89576 066 8 Weblinks Bearbeiten Wiktionary Elektrizitat Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme UbersetzungenEinzelnachweise Bearbeiten Berkson William Fields of Force The Development of a World View from Faraday to Einstein Routledge 1974 ISBN 0 7100 7626 6 S 370 Textarchiv Internet Archive Peter Moller BioScience Review Electric Fish Ausgabe 11 Volume 41 Dezember 1991 S 794 796 DOI 10 2307 1311732 Willem D Hackmann Electrostatic Machine In Robert Bud Deborah Jean Warner Hrsg Instruments of Science An Historical Encyclopedia Garland New York u a 1998 S 221 224 Max Le Blanc Lehrbuch der Elektrochemie Verlag Oskar Leiner Leipzig 1922 S 33 ff 02 Mai 1800 In funkzentrum de Abgerufen am 25 Marz 2019 Paul Diepgen Heinz Goerke Aschoff Diepgen Goerke Kurze Ubersichtstabelle zur Geschichte der Medizin 7 neubearbeitete Auflage Springer Berlin Gottingen Heidelberg 1960 S 45 Arm an Energie In Suddeutsche Zeitung 23 September 2010 S 16 Dieter Meschede Christian Gerthsen Gerthsen Physik Springer 2010 ISBN 978 3 642 12893 6 S 403 411 Dieser Artikel ist als Audiodatei verfugbar source source track Speichern 20 45 min 10 7 MB Text der gesprochenen Version 8 August 2013 Mehr Informationen zur gesprochenen Wikipedia Normdaten Sachbegriff GND 4014216 4 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org 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