Zusammenfassung
In diesem Kapitel soll gezeigt werden, dass elektrische und magnetische Felder von dem Bezugssystem abhängen, in dem sie beobachtet werden. Diese Tatsachen werden zum Verständnis der Induktion in bewegten Leitern führen, wie sie in Kap. 5 in den Gruppen 2 und 3 beschrieben wurden.
In dem Rowland’schen Versuch (Abschn. 4.3) konnte man die magnetische Wirkung eines Leitungsstromes nachahmen. Aber nicht darin liegt die tiefe Bedeutung des Rowland’schen Versuches, sondern in einer Folgerung, die sich unmittelbar aus ihm ergibt.
Man greife auf Abb. Abb. 4.12 zurück, denke sich jetzt aber einen aus zwei Ringen bestehenden Kondensator, die um eine gemeinsame Achse im gleichen Sinn rotieren, so dass sich die Ringe mit der Bahngeschwindigkeit u bewegen. Dann entsteht das in Abb. 7.1 skizzierte Feldlinienbild. Das Magnetometer M ist in dieser Skizze zwischen die geladenen Platten gestellt, also in das Gebiet großer elektrischer Feldstärke E.
Als Folge der Bewegung des Kondensators entsteht zusätzlich zum elektrischen Feld ein magnetisches Feld. Seine Feldlinien stehen senkrecht zur Richtung des elektrischen Feldes und senkrecht zur Richtung der Relativbewegung. Das ist eine sehr wesentliche Erkenntnis. Ihre quantitative Formulierung folgt.
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Notes
- 1.
Siehe Fußnote 1 in Abschn. 8.2.
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Lüders, K., Pohl, R.O. (2018). Abhängigkeit der Felder vom Bezugssystem. In: Lüders, K., Pohl, R. (eds) Pohls Einführung in die Physik. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-54855-4_7
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