abi-physik.de - Elektrische Felder II









Search Preview

Elektrische Felder II - Abitur Physik

abi-physik.de

.de > abi-physik.de

SEO audit: Content analysis

Language Error! No language localisation is found.
Title Elektrische Felder II - Abitur Physik
Text / HTML ratio 67 %
Frame Excellent! The website does not use iFrame solutions.
Flash Excellent! The website does not have any flash contents.
Keywords cloud \ = \cdot die der ist Energie Arbeit Feld den und zu Feldlinien wird man \phi Animation Ladung Weg \epsilon_r
Keywords consistency
Keyword Content Title Description Headings
\ 54
= 36
\cdot 35
die 28
der 26
ist 19
Headings
H1 H2 H3 H4 H5 H6
3 4 6 0 0 0
Images We found 3 images on this web page.

SEO Keywords (Single)

Keyword Occurrence Density
\ 54 2.70 %
= 36 1.80 %
\cdot 35 1.75 %
die 28 1.40 %
der 26 1.30 %
ist 19 0.95 %
Energie 16 0.80 %
Arbeit 16 0.80 %
Feld 14 0.70 %
den 12 0.60 %
und 12 0.60 %
zu 11 0.55 %
Feldlinien 11 0.55 %
wird 10 0.50 %
man 10 0.50 %
\phi 8 0.40 %
Animation 8 0.40 %
Ladung 8 0.40 %
Weg 7 0.35 %
\epsilon_r 7 0.35 %

SEO Keywords (Two Word)

Keyword Occurrence Density
\ = 13 0.65 %
den Feldlinien 9 0.45 %
zu den 9 0.45 %
\cdot \epsilon_0 7 0.35 %
\cdot \epsilon_r 7 0.35 %
\epsilon_0 \cdot 7 0.35 %
\epsilon_r \cdot 7 0.35 %
\pi \cdot 7 0.35 %
\cdot Q_24 6 0.30 %
Q_24 \pi 6 0.30 %
W = 6 0.30 %
\dfracQ_1 \cdot 6 0.30 %
= \dfracQ_1 6 0.30 %
parallel zu 6 0.30 %
potentielle Energie 5 0.25 %
die potentielle 5 0.25 %
Elektrische Felder 5 0.25 %
des Körpers 5 0.25 %
Lade Animation 5 0.25 %
s \ 5 0.25 %

SEO Keywords (Three Word)

Keyword Occurrence Density Possible Spam
zu den Feldlinien 9 0.45 % No
\epsilon_0 \cdot \epsilon_r 7 0.35 % No
\cdot \epsilon_r \cdot 7 0.35 % No
\cdot \epsilon_0 \cdot 7 0.35 % No
\pi \cdot \epsilon_0 7 0.35 % No
Q_24 \pi \cdot 6 0.30 % No
parallel zu den 6 0.30 % No
\cdot Q_24 \pi 6 0.30 % No
\dfracQ_1 \cdot Q_24 6 0.30 % No
= \dfracQ_1 \cdot 6 0.30 % No
Weg parallel zu 5 0.25 % No
die potentielle Energie 5 0.25 % No
\ \phi \ 4 0.20 % No
= e \ 4 0.20 % No
\ = Ladung 4 0.20 % No
Lade Animation ResetStart 4 0.20 % No
der potentiellen Energie 4 0.20 % No
\ s \ 4 0.20 % No
E \cdot s 3 0.15 % No
wird keine Arbeit 3 0.15 % No

SEO Keywords (Four Word)

Keyword Occurrence Density Possible Spam
\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot 7 0.35 % No
\cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r 7 0.35 % No
\pi \cdot \epsilon_0 \cdot 7 0.35 % No
Q_24 \pi \cdot \epsilon_0 6 0.30 % No
\cdot Q_24 \pi \cdot 6 0.30 % No
\dfracQ_1 \cdot Q_24 \pi 6 0.30 % No
= \dfracQ_1 \cdot Q_24 6 0.30 % No
parallel zu den Feldlinien 6 0.30 % No
Weg parallel zu den 5 0.25 % No
\epsilon_r \cdot \left \dfrac1r_1 3 0.15 % No
Die folgende Animation zeigt 3 0.15 % No
= Ladung des Körpers 3 0.15 % No
\ = Ladung des 3 0.15 % No
senkrecht zu den Feldlinien 3 0.15 % No
wird keine Arbeit verrichtet 3 0.15 % No
\cdot \epsilon_r \cdot \left 3 0.15 % No
Elektrische Felder I Faradayscher 2 0.10 % No
und zeigt den Weg 2 0.10 % No
zeigt den Weg parallel 2 0.10 % No
W = Q \cdot 2 0.10 % No

Internal links in - abi-physik.de

Themen
Themen - Abitur Physik
1 Mechanik
Mechanik - Abitur Physik
Gleichförmige Bewegung
Gleichförmige Bewegung - Abitur Physik
Gleichmäßig beschleunigte Bewegung
Gleichmäßig beschleunigte Bewegung - Abitur Physik
Gleichförmige Kreisbewegung
Gleichförmige Kreisbewegung - Abitur Physik
Senkrechter Wurf
Senkrechter Wurf - Abitur Physik
Waagerechter Wurf
Waagerechter Wurf - Abitur Physik
Schräger Wurf
Schräger Wurf - Abitur Physik
2 Das elektrische Feld
Das elektrische Feld - Abitur Physik
Elektrische Ladung
Elektrische Ladung - Abitur Physik
Leiter / Isolator
Leiter / Isolator - Abitur Physik
Coulombkraft
Coulombkraft - Abitur Physik
Influenz / dielektrische Polarisation
Influenz / dielektrische Polarisation - Abitur Physik
Elektroskop
Elektroskop - Abitur Physik
Elektrische Felder I
Elektrische Felder I - Abitur Physik
Elektrische Felder II
Elektrische Felder II - Abitur Physik
Faradayscher Käfig
Faradayscher Käfig - Abitur Physik
Braunsche Röhre
Braunsche Röhre - Abitur Physik
Kondensator
Kondensator - Abitur Physik
Millikan Versuch
Millikan Versuch - Abitur Physik
3 Das Magnetfeld
Das Magnetfeld - Abitur Physik
Dauer- und Elektromagnete
Dauer- und Elektromagnete - Abitur Physik
Homogenes Magnetfeld
Homogenes Magnetfeld - Abitur Physik
Magnetische Flussdichte
Magnetische Flussdichte - Abitur Physik
Lorentzkraft
Lorentzkraft - Abitur Physik
Masse und die spezifische Ladung eines Elektrons
Masse und die spezifische Ladung eines Elektrons - Abitur Physik
Hall-Effekt
Hall-Effekt - Abitur Physik
Geschwindigkeitsfilter
Geschwindigkeitsfilter - Abitur Physik
Massenspektrometer
Massenspektrometer - Abitur Physik
4 Schwingungen
Schwingungen - Abitur Physik
Harmonische Schwingung
Harmonische Schwingung - Abitur Physik
Gedämpfte Schwingung
Gedämpfte Schwingung - Abitur Physik
5 Wellen
Wellen - Abitur Physik
Lichtmodelle
Lichtmodelle - Abitur Physik
Grundlegende Eigenschaften
Grundlegende Eigenschaften - Abitur Physik
Phasenverschiebung / Gangunterschied
Phasenverschiebung / Gangunterschied - Abitur Physik
Kohärenz
Kohärenz - Abitur Physik
Interferenz
Interferenz - Abitur Physik
Stehende Welle
Stehende Welle - Abitur Physik
Schwebung
Schwebung - Abitur Physik
Reflexion am festen / losen Ende
Reflexion am festen / losen Ende - Abitur Physik
Beugung am Einzelspalt
Beugung am Einzelspalt - Abitur Physik
Interferenz am Doppelspalt
Interferenz am Doppelspalt - Abitur Physik
Optisches Gitter
Optisches Gitter - Abitur Physik
6 Quantenmechanik
Quantenmechanik - Abitur Physik
Photoeffekt
Photoeffekt - Abitur Physik
Energie, Masse und Impuls von Photonen
Energie, Masse und Impuls von Photonen - Abitur Physik
Röntgenstrahlung
Röntgenstrahlung - Abitur Physik
Bragg-Gleichung
Bragg-Gleichung - Abitur Physik
Compton-Effekt
Compton-Effekt - Abitur Physik
7 Kernphysik
Kernphysik - Abitur Physik
Atomaufbau
Atomaufbau - Abitur Physik
Ionisierende Strahlung
Ionisierende Strahlung - Abitur Physik
Alphastrahlung
Alphastrahlung - Abitur Physik
Betastrahlung
Betastrahlung - Abitur Physik
Gammastrahlung
Gammastrahlung - Abitur Physik
8 Astronomie
Astronomie - Abitur Physik
Gravitationsfelder I
Gravitationsfelder I - Abitur Physik
Gravitationsfelder II
Gravitationsfelder II - Abitur Physik
Kosmische Geschwindigkeiten
Kosmische Geschwindigkeiten - Abitur Physik
Satellitenbahnen
Satellitenbahnen - Abitur Physik
Keplersche Gesetze
Keplersche Gesetze - Abitur Physik
Bücher
Fachbücher - Abitur Physik
Abituraufgaben
Abituraufgaben - Abitur Physik
Physik Rechner Beta
Physik Rechner - Abitur Physik
Materialien
Lernmaterialien - Abitur Physik
Periodensystem
Periodensystem der Elemente - Abitur Physik
Datenschutz
Abitur Physik
Impressum
Abitur Physik

Abi-physik.de Spined HTML


 Elektrische Felder II - Abitur Physik Suche Was ist Abi-Physik?Themen1 Mechanik   Gleichförmige Bewegung Gleichmäßig beschleunigte Bewegung Gleichförmige Kreisbewegung Senkrechter Wurf Waagerechter Wurf Schräger Wurf 2 Das elektrische Feld Elektrische Ladung Leiter / Isolator Coulombkraft Influenz / dielektrische Polarisation Elektroskop Elektrische Felder I Elektrische Felder II Faradayscher Käfig Braunsche Röhre Kondensator Millikan Versuch 3 Das Magnetfeld   Dauer- und Elektromagnete Homogenes Magnetfeld Magnetische Flussdichte Lorentzkraft Masse und die spezifische Ladung eines Elektrons Hall-Effekt Geschwindigkeitsfilter Massenspektrometer 4 Schwingungen   Harmonische Schwingung Gedämpfte Schwingung 5 Wellen   Lichtmodelle Grundlegende Eigenschaften Phasenverschiebung / Gangunterschied Kohärenz Interferenz Stehende Welle Schwebung Reflexion am festen / losen Ende Beugung am Einzelspalt Interferenz am Doppelspalt Optisches Gitter 6 Quantenmechanik   Photoeffekt Energie, Masse und Impuls von Photonen Röntgenstrahlung Bragg-Gleichung Compton-Effekt 7 Kernphysik   Atomaufbau Ionisierende Strahlung Alphastrahlung Betastrahlung Gammastrahlung 8 Astronomie   Newton'sches Gravitationsgesetz Gravitationsfelder I Gravitationsfelder II Kosmische Geschwindigkeiten Satellitenbahnen Keplersche Gesetze BücherAbituraufgabenPhysik Rechner BetaMaterialienPeriodensystem Wir empfehlen die einwöchigen Intensivkurse fürs Mathe Abitur von abiturma Abi-Physik supporten geht ganz leicht. Einfach über diesen Link bei Amazon shoppen (ohne Einfluss auf die Bestellung). Gerne auch als Lesezeichen speichern. Empfohlener Taschenrechner: Casio FX-991DE X ClassWiz Elektrische Felder II zurückblättern:vorwärtsblättern:Elektrische Felder IFaradayscher Käfig Einleitung In dem ersten Teil über elektrische Felder wurden die Feldstärke und die Feldkraft erklärt. Im zweiten Teil geht es um die Arbeit, Energie und die Bewegung von Ladungen im elektrischen Feld. Arbeit \( W \) Aus der Mittelstufe ist bereits die mechanische Arbeit bekannt. Diese wird verrichtet, wenn eine Kraft \( F \) längs eines Weges \( s \) auf einen Körper wirkt. Es gilt: $$ W = F \cdot s $$ \( F \) = Kraft, \( s \) = Weg Auch bei der Bewegung von Ladungen in einem Feld, sei es durch äußere Einflüsse oder durch die Feldkraft selbst, wird Arbeit verrichtet. Es ist jedoch zu beachten, dass als Weg \( s \) dabei der Weg parallel zu den Feldlinien bezeichnet wird. Beim Verschieben einer Ladung entlang der Feldlinien wird moreover viel Arbeit verrichtet, beim Verschieben senkrecht zu den Feldlinien hingegen wird keine Arbeit verrichtet. Arbeit in homogenen Feldern Für homogene Felder kann man die folgende Formel verwenden. \begin{aligned} W &= Q \cdot E \cdot s \\ & \\ W &= Q \cdot U \end{aligned} \( Q \) = Ladung des Körpers, \( E \) = Feldstärke \( U \) = Spannung zwischen Ausgangspunkt und Endpunkt, \( s \) = Weg parallel zu den Feldlinien Die folgende Animation zeigt 3 Ladungen (\( q_1 = e \), \( q_2 = -e \), \( q_3 = -e \)) in einem homogenen Feld und zeigt den Weg parallel zu den Feldlinien. Lade Animation... (0%) ResetStart Ladungen 1 und 2 legen zwar unterschiedlich lange Strecken zurück, der Anteil parallel zu den Feldlinien ist jedoch gleich, daher ist der Betrag der verrichteten Arbeit auch gleich. Ladung 3 bewegt sich senkrecht zu den Feldlinien, d.h. der Weg parallel zu den Feldlinien ist 0, es wird keine Arbeit verrichtet. Arbeit in inhomogenen Feldern Bei inhomogenen Feldern gestaltet sich die Berechnung der Arbeit schwieriger, da die Feldkraft während der Bewegung nicht konstant ist. Bei dem Radialfeld einer Punktladung hängt die Feldkraft von dem Abstand \( r \) ab. Man kann die Arbeit ermitteln, indem man über der Feldkraft integriert: $$ W = \int \limits_{r_1}^{r_2} F(r) \,\,\mathrm{d}r $$ Setzt man nun die Coulombkraft ein, erhält man: $$ W = \dfrac{Q_1 \cdot Q_2}{4 \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r} \cdot \int \limits_{r_1}^{r_2} \dfrac{1}{r^2} \,\,\mathrm{d}r = \dfrac{Q_1 \cdot Q_2}{4 \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r} \cdot \left( \dfrac{1}{r_1} - \dfrac{1}{r_2} \right) $$ \( Q_1 \) = Ladung der Punktladung, \( Q_2 \) = Ladung des Körpers, \( r_1 \) = Abstand bei Ausgangsposition, \( r_2 \) = Abstand bei Endposition Die folgende Animation zeigt 2 Ladungen (\( q_1 = q_2 = -e \)) in einem inhomogenen Feld und zeigt den Weg parallel zu den Feldlinien. Lade Animation... (0%) ResetStart Man erkennt hier auch gut, dass die verrichtete Arbeit nur vom Ausgangs- und Endpunkt bestimmt wird. Ob sich die Ladungen dabei gradlinig oder mit vielen Kurven bewegen ist nicht von Bedeutung. Potentielle Energie \( E_{pot} \) Auch die potentielle Energie ist aus der Mittelstufe bekannt. Im Gravitationsfeld der Erde ist sie umso größer, je weiter ein Körper vom Erdmittelpunkt entfernt ist, d.h. je höher er über der Erdoberfläche ist. Die folgende Animation zeigt die Analogie zwischen der potentiellen Energie im Gravitationsfeld und der potentiellen Energie im elektrische Feld. Lade Animation... (0%) ResetStart Bei dem Gravitationsfeld links wurde festgelegt, dass die potenielle Energie an der Erdoberfläche 0 ist. Hebt man nun einen Körper um eine bestimmte Höhe an, so ist die dabei verrichtete Arbeit in der potentiellen Energie des Körpers gespeichert. Ziemlich ähnlich ist es bei dem homogenen elektrischen Feld rechts. Hier wurde festgelegt, dass die potentielle Energie an der negativ geladenen Platte 0 ist. Bewegt man nun den geladenen Körper, so wird die verrichtete Arbeit in der potentiellen Energie des Körpers gespeichert. Potentielle Energie in inhomogenen Feldern Bei einem inhomogenen Radialfeld um eine Punktladung herum, wird meist festgelegt, dass die potentielle Energie in unendlicher Entfernung von der Punktladung = 0 ist. Lade Animation... (0%) ResetStart $$ E_{pot} = \Delta W = \dfrac{Q_1 \cdot Q_2}{4 \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r} \cdot \left( \dfrac{1}{r_1} - \dfrac{1}{r_2} \right) = \dfrac{Q_1 \cdot Q_2}{4 \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r} \cdot \left( \dfrac{1}{r_1} - \dfrac{1}{\infty} \right) = \dfrac{Q_1 \cdot Q_2}{4 \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r} \cdot \dfrac{1}{r_1} $$ Elektrisches Potential \( \phi \) Jeder Ort in einem elektrischen Feld hat ein bestimmtes elektrisches Potential \( \phi \). Dieses ist ein Maß dafür, wie hoch die potentielle Energie eines geladenen Körpers an diesem Ort ist. $$ E_{pot} = \phi \cdot q $$ \( E_{pot} \) = Potentielle Energie, \( \phi \) = Elektrisches Potential, \( q \) = Ladung des Körpers Stellt man diese Formel nach \( \phi \) um, so kann man die Formel für das Potential aus der Formel für die potentielle Energie herleiten, indem man einfach das \( q \) wegkürzt. $$ \phi = \dfrac{E_{pot}}{q} $$ Es gilt für das homogene Feld: $$ E_{pot} = q \cdot E \cdot s \qquad \Rightarrow \qquad \phi = E \cdot s $$ Und es gilt für das inhomogene Feld: $$ E_{pot} = \dfrac{Q_1 \cdot Q_2}{4 \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r} \cdot \dfrac{1}{r} \qquad \Rightarrow \qquad \phi = \dfrac{1}{4 \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r} \cdot \dfrac{q}{r} $$ Potentiallinien Ähnlich der Feldlinien kann man sogenannte Potentiallinien in ein elektrisches Feld einzeichnen. Sie verlaufen senkrecht zu den Feldlinien. Bei der Bewegung eines Körpers entlang einer Potentiallinie wird keine Arbeit verrichtet. Die Bezugspunkte für die Potentiale sind beim homogenen Feld bei der negativ geladenen Metallplatte und bei dem inhomogenen Feld im Unendlichen. Lade Animation... (0%) Quellen Wikipedia: Artikel über "Elektrisches Feld" Wikipedia: Artikel über "Potentielle Energie" Wikipedia: Artikel über "Elektrisches Potential" Literatur Dorn/Bader Physik - Sekundarstufe II, S. 10 ff. zurückblättern:vorwärtsblättern:Elektrische Felder IFaradayscher KäfigEnglish version: Article well-nigh "Electric Fields II" Feedback Haben Sie Fragen zu diesem Thema oder einen Fehler im Artikel gefunden? Geben Sie Feedback... Unterstützung Ihnen gefällt dieses Lernportal?Dann unterstützen Sie uns :) Name (optional) Email (optional) Spamschutz = Daten werden gesendet Abi-Physik © 2018, Partner: Abi-Mathe, Abi-Chemie, English website: College Physics Datenschutz Impressum