Forum: Offtopic Elektrostatisches Feld außerhalb eines von Geichstrom durchflossenen Leiters


von Daniel A. (tagtraeumer)


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Hallo Forum.

Nehmen wir einen einfachen Gleichstromkreis bestehend aus Batterie und 
Widerstand, in dem ein stationärer Gleichstrom fließt. Der Widerstand 
ist durch Zuleitungen mit der Batterie geschlossen verbunden.

Ist außerhalb des Stromkreises, also um die Zuleitungen herum ein 
elektrostatisches Feld gegeben bzw. messbar?
Oder ist das elektrisch leitfähige Material der Zuleitungen auch bei 
(Gleich-)Stromfluss weiterhin nach außen hin elektrisch neutral?

Dabei meine ich natürlich nicht das elektrostische Feld, dass durch die 
Batterieklemmen hervorgerufen wird.


Viele Grüße
Klaus

von A. S. (Gast)


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Stell Dir den Widerstand einfach als höchstohmig vor (also offen). Dann 
ergibt sich um die Zuleitung genau das, was Du nicht meinst.

Klaus A. schrieb:
> Dabei meine ich natürlich nicht das elektrostische Feld, dass durch die
> Batterieklemmen hervorgerufen wird.

Klaus A. schrieb:
> Oder ist das elektrisch leitfähige Material der Zuleitungen auch bei
> (Gleich-)Stromfluss weiterhin nach außen hin elektrisch neutral?

Meinst Du hier, ob ein Spannungsabfall (Potential-unterschied) zwischen 
Anfang und Ende der Zuleitung auftritt?

von Daniel A. (tagtraeumer)


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Hallo.

Achim S. schrieb:
> Meinst Du hier, ob ein Spannungsabfall (Potential-unterschied) zwischen
> Anfang und Ende der Zuleitung auftritt?

Nein, den Spanungsabfall meine ich nicht. Dein Beispiel mit dem 
Leerlauf, wenn der Widerstand gegen unendlich geht, ist mir klar. Dann 
entsteht zwischen den Klemmen des Widerstandes das elektrostatische Feld 
der Batterie.

Ich meine aber, ob um die Zuleitungen herum bzw. um den gesamten 
Stromkreis herum ein elektrostatisches Feld durch den Gleichstromfluss 
entsteht.
Genauso sagt man ja auch, dass um den Gleichstrom durchflossenen Leiter 
ein stationäres Magnetfeld entsteht.
So frage ich mich, ob es auch ein stationäres elektrisches Feld gibt.


Viele Grüße
Klaus

von Christian K. (Gast)


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Klar gibt es ein stationäres elektrisches Feld. Das ist völlig 
unabhängig vom Stromfluß und nur von Spannungsdifferenzen bestimmt.

von Daniel A. (tagtraeumer)


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Christian K. schrieb:
> Klar gibt es ein stationäres elektrisches Feld. Das ist völlig
> unabhängig vom Stromfluß und nur von Spannungsdifferenzen bestimmt.

Hallo Christian.

Du hast Recht. Aber ich meine, ob durch den Stromfluss ein 
elektrostatisches Feld um den vom Strom durchflossenen Leiter entsteht?


Viele Grüße
Klaus

von Max M. (jens2001)


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Christian K. schrieb:
> unabhängig vom Stromfluß

Klaus A. schrieb:
> Du hast Recht

Klaus A. schrieb:
> ein
> elektrostatisches Feld um den vom Strom durchflossenen Leiter

Welchen Teil von "unabhängig vom Stromfluß" hast du nicht verstanden!

von Daniel A. (tagtraeumer)


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Christian meint die Teilwiderstände der Zuleitungen, an denen eine 
Spannung abfällt. Dies entspricht einem elektrostatischen Feld parallel 
zu dem Leiter.

Würde es um einen supraleitenden Leiter kein elektrostatisches Feld 
geben, wenn ein Gleichstrom durch diesen hindurchfließt?


Viele Grüße
Klaus

von A. S. (Gast)


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Klaus A. schrieb:
> Christian meint die Teilwiderstände der Zuleitungen, an denen eine
> Spannung abfällt.

ja. Aber auch Nein.

Klaus A. schrieb:
>> Meinst Du hier, ob ein Spannungsabfall (Potential-unterschied) zwischen
>> Anfang und Ende der Zuleitung auftritt?
>
> Nein, den Spanungsabfall meine ich nicht.

von Thomas H. (thoern)


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Obwohl die Antworten schon eindeutig gegeben wurden...

Klaus A. schrieb:
> Würde es um einen supraleitenden Leiter kein elektrostatisches Feld
> geben, wenn ein Gleichstrom durch diesen hindurchfließt?

Um einen Leiter entsteht kein elektrostatisches Feld. Es entsteht 
parallel zu diesem, verursacht durch den Spannungsabfall am Leiter. 
Handelt es sich um einen Supraleiter entsteht parallel zu diesem auch 
kein elektrostatisches Feld. Auch nicht, wenn dieser vom Strom 
durchflossen wird.

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