Abstoßung zweier gleich geladener platten

Ein Körper kann elektrisch neutral, positiv oder negativ geladen sein (Bild 1) Bei einem elektrisch neutralen Körper sind positive und negative Ladungen gleich groß. Bei einem positiv geladenen Körper herrscht Elektronenmangel, bei einem negativ geladenen Körper Elektronenüberschuss.

Abstoßung zweier gleich geladener platten

Elektrisch geladene Körper

Berührt man einen ungeladenen Körper mit einem elektrisch negativ geladenen Körper, so können Elektronen von dem geladenen Körper auf den ungeladenen Körper übergehen. Der betreffende Körper ist dann negativ geladen.

Bringt man einen positiv geladenen Körper mit einem ungeladenen Körper in Berührung, so können Elektronen vom ungeladenen Körper auf den positiv geladenen Körper übergehen. Der zunächst ungeladene Körper besitzt dann Elektronenmangel, ist also selbst positiv geladen. Allgemein gilt:  

Werden elektrisch geladene Körper leitend miteinander verbunden, so kommt es zwischen den betreffenden Körpern zu einem Ladungsausgleich.

Abstoßung zweier gleich geladener platten

Elektronen können beim Berühren von einem Körper auf einen anderen übergehen.

Zwischen elektrisch geladenen Körpern wirken Kräfte. Gleichartig geladene Körper stoßen einander ab, ungleichartig geladene Körper ziehen einander an.
Die Kraft zwischen zwei elektrisch geladenen Körpern hängt von der Ladung beider Körper und von ihrem Abstand voneinander ab. Sie ist umso größer,

  • je größer die Ladung der Körper ist und
  • je kleiner ihr Abstand voneinander ist.

Genauer sind diese Zusammenhänge in einem Gesetz formuliert, das nach seinem Entdecker CHARLES AUGUSTIN DE COULOMB (1736-1806) als coulombsches Gesetz bezeichnet wird. Es lautet:

F=14π⋅ε0⋅εr⋅Q1⋅Q2r2                                    ε0  elektrische Feldkonstante                                    εr  Dielektrizitätszahl                             Q1, Q2  Ladungen der Körper                                      r  Abstand der geladenen Körper

Abstoßung zweier gleich geladener platten

Kräfte zwischen geladenen Körpern

Nähert man einem ungeladenen Körper z. B. einen negativ geladenen Körper, so wirken zwischen den Ladungen bzw. den Körpern ebenfalls Kräfte. Es kommt bei dem ungeladenen Körper zu einer Verschiebung von Ladungen und damit zu einer Ladungstrennung. Die Erscheinung der Ladungsverschiebung bzw. Ladungstrennung auf einem Körper unter dem Einfluss eines anderen geladenen Körpers wird als Influenz bezeichnet.

Wenn sich zwei elektrische Ladungen q1 und q2 in einem Abstand r voneinander befinden, dann wirkt von jeder Ladung eine Kraft: 

  • Abstoßung zweier gleich geladener platten
    ist die Kraft die q1 auf q2 ausübt.
  • Abstoßung zweier gleich geladener platten
    hingegen die Kraft, mit der q2 auf q1 wirkt.

Abstoßung zweier gleich geladener platten
und
Abstoßung zweier gleich geladener platten
nennst du Coulombkräfte. Sie hängen von den Ladungen q1, q2 und ihrem Abstand r ab. 

  • Bei festen Ladungen q1 und q2 werden die Coulombkräfte kleiner, je größer der Abstand wird. 
  • Bei einem festen Abstand r werden die Coulombkräfte größer, wenn die Ladungen q1 und q2 größer werden.

Wichtig ist: die Coulombkräfte liegen auf einer Linie — der gedachten Verbindungslinie zwischen den Ladungen. Die Kräfte wirken dabei immer in entgegengesetzter Richtung. Nach dem Wechselwirkungsgesetz muss auf eine Kraft eine gleich große Gegenkraft wirken. Deshalb haben 

Abstoßung zweier gleich geladener platten
und
Abstoßung zweier gleich geladener platten
den gleichen Betrag.

Den Betrag beider Coulombkräfte kannst du als Coulombkraft FC bezeichnen.

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