- Spannung an den Platten
- 12V
- Abstand der Platten
- 0.01m
1.200,000V/m
Mit diesen Werten öffnen1.200,000V/m
Ergebnis: 1.200,000 V/mZwischen zwei parallelen Platten ist das Feld die Spannung geteilt durch den Abstand: 12 V über 1 cm sind 1200 V/m. Den Abstand in Metern eintragen — ein Millimeter ist 0,001. Volt pro Meter und Newton pro Coulomb sind dieselbe Einheit in zwei Schreibweisen.
1.200,000V/m
Mit diesen Werten öffnen4.600,000V/m
Mit diesen Werten öffnen750,000V/m
Mit diesen Werten öffnenE = U ÷ d
| Spannung, Abstand | Worum es geht | Feldstärke |
|---|---|---|
| 1,5, 0,002 | Eine Mignonzelle über 2 mm Abstand | 750 |
| 9, 0,003 | Ein 9-V-Block über 3 mm | 3000 |
| 12, 0,01 | 12 V über einen Zentimeter | 1200 |
| 100, 0,25 | 100 V, aber einen Viertelmeter entfernt | 400 |
| 230, 0,05 | Netzspannung über 5 cm | 4600 |
| 5000, 0,1 | 5 kV über 10 cm | 50000 |
Die Spannung über den Platten durch den Abstand zwischen ihnen teilen: E = U ÷ d. Volt und Meter ergeben Volt pro Meter, 12 V über einem Abstand von 0,01 m sind also 1200 V/m.
Es ist die Kraft, die eine positive Einheitsladung an einem Punkt im Raum erfährt. Zwischen zwei flachen parallelen Platten bei fester Spannung ist das Feld gleichmäßig — überall gleich stark, außer nahe den Rändern.
Volt pro Meter, was mit Newton pro Coulomb identisch ist. Volt und Meter eingetragen brauchen keine Umrechnung; Millimeter und Zentimeter müssen vorher zu Metern werden.
Bei fester Spannung ist das Feld umgekehrt proportional zum Abstand. Halber Abstand bedeutet doppelte Feldstärke — deshalb erzeugen dünne Kondensatorspalte aus geringen Spannungen sehr starke Felder.
Nein. E = U ÷ d beschreibt nur das gleichmäßige Feld zwischen parallelen Platten. Das Feld um eine Punktladung nimmt mit dem Quadrat des Abstands ab und folgt stattdessen dem coulombschen Gesetz.
Information, keine Fachberatung.
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