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Influenz und elektrische Polarisation

Frage: Influenz und elektrische Polarisation
(5 Antworten)


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Hi,
Ich habe verstehe leider meine Hausaufgabe nicht ganz.

http://k173.ims-firmen.de/conseles.de/download/L1271/ABInfl.pdf

Also erstmal ganz grundlegend.
Ich verstehe den Unterschied zwischen Influenz und polarisation so:

Influenz: ist die bewegung von elektronen in einem leiter, ausgeübt durch eine äußere kraft.
Aber nur bei Leitern.

Polarisation: Ist das jetzt genau das selbe nur bei Nichtleitern? Also so verstehe ich das irgendwie!?

Jetzt zur Aufgabe auf dem Blatt:
1. b) Protonen bleiben an ihrem platz, elektronen gehen alle nach links?
Können die Elektronen von der rechten Kugel in die linke Kugel überspringen? Oder gehen die einfach an den linken Rand der Rechten Kugel?

c) Alle Elektronen gehen nach links, bei der rechten Kugel passiert nichts.

2. Ich würde sagen Nein, da die Elektronen bei Nichtleitern ja nicht frei beweglich sind.

3. Habe ich leider keine Ahnung.

Könnt ihr mir bitte hlefen.
Danke
Frage von Christian1993 (ehem. Mitglied) | am 19.08.2010 - 19:59

 
Antwort von GAST | 19.08.2010 - 20:13
"Polarisation: Ist das jetzt genau das selbe nur bei Nichtleitern? Also so verstehe ich das irgendwie!?"

ne,
es ist ähnlich, aber nicht gleich.

leiter und nichtleiter haben eine völlig andere struktur (stichwort: bewegliche elektronen)
steht allerdings auch gut erklärt auf dem blatt.

"Können die Elektronen von der rechten Kugel in die linke Kugel überspringen?"

kaum, wenn die kugeln getrennt sind; ansonsten möglich und nicht unwahrscheinlich.


"c) Alle Elektronen gehen nach links, bei der rechten Kugel passiert nichts."

warum sollte da nichts passieren? elektrische kraft?

achte im übrigen auf die wortwahl. "alle"? nein!




"2. Ich würde sagen Nein, da die Elektronen bei Nichtleitern ja nicht frei beweglich sind."

jo

3. läuft unter dem begriff potentialminimierung.


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Antwort von Christian1993 (ehem. Mitglied) | 19.08.2010 - 21:24
Zitat:
"Können die Elektronen von der rechten Kugel in die linke Kugel überspringen?"

kaum, wenn die kugeln getrennt sind; ansonsten möglich und nicht unwahrscheinlich.


Bei Abbildung b sind die Kugeln aber nicht von einander getrennt.
Also springen die über oder?

Zitat:
"c) Alle Elektronen gehen nach links, bei der rechten Kugel passiert nichts."

warum sollte da nichts passieren? elektrische kraft?

achte im übrigen auf die wortwahl. "alle"? nein!

Ich würde sagen, dass bei Abbildung c nichts passiert, weil in der Rechten Kugel nur protonen sind. Und protonen sind doch unbeweglich oder?

Also diese können sich nicht bewegen. also bleiben sie genau so!

Was meinst du mit "alle"? Es gehen doch alle elektronen nach links, bei der linken Kugel oder?


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Antwort von Christian1993 (ehem. Mitglied) | 19.08.2010 - 21:26
Zitat:
3. läuft unter dem begriff potentialminimierung.


Dazu kann ich bei google leider nichts finden.
Hast du vielleicht mal einen Link mit einer netten Erklärung?
Danke dir ;)

 
Antwort von GAST | 19.08.2010 - 21:31
"Also springen die über oder?"

wenn du so willst, ja.
jedenfalls sind sie nachher geladen. (-->elektronenübergang)

"Ich würde sagen, dass bei Abbildung c nichts passiert, weil in der Rechten Kugel nur protonen sind. Und protonen sind doch unbeweglich oder?"

wieso sollten in der rechten kugel nur protonen sein?
das ist völlig unmöglich

["Also diese können sich nicht bewegen. also bleiben sie genau so!"

etwas vorsichtiger mit solchen pauschalen aussagen.
protonen sind vielleicht gehbehindert. gehbehinderte können sich aber i.r. bewegen, wenn sie auch etwas träger sind]

"Was meinst du mit "alle"? Es gehen doch alle elektronen nach links, bei der linken Kugel oder?"

no. einige e- bewegen sich zur anderen seite, aber weit nicht alle.
es gibt auch e-, die bewegen sich in etwa wie protonen (in der nettosumme betrachtet), also nicht so sehr.

 
Antwort von GAST | 19.08.2010 - 21:41
ach, und zu 3 vielleicht noch ein wort:

z.b. die e- alle zusammen. was passiert? einige oder alle werden weggeschleudert (wegen coulombkraft), du hast also so zu sagen eine hohe potenz. (das ist jetzt ein umgangssprachlicher begriff, unter dem du hoffentlich etwas verstehst)
sind die ladungen alle am rand, dann hast du ein niedrigst mögliches potential (der abstand der ladungen ist schließlich maximal, also auch die repulsive kraft)

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