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Konnen elektrische Felder alles durchdringen?

Können elektrische Felder alles durchdringen?

Felder unterschiedlicher Art durchdringen sich ungestört. An einer bestimmten Stelle des Raumes kann also sowohl ein elektrisches als auch ein magnetisches und ein Gravitationsfeld existieren. Körper werden von Feldern durchdrungen. Elektrische und magnetische Felder werden aber durch bestimmte Stoffe abgeschirmt.

Was für elektrische Felder gibt es?

Bei elektrischen Feldern unterscheidet man zwischen homogenen elektrischen Feldern und inhomogenen elektrischen Feldern. Homogene elektrische Felder: Bei einem homogenen Feld verlaufen die Feldlinien eines elektrischen Feldes an allen Stellen parallel, gleich gerichtet und gleich dicht.

Wie unterscheiden sich magnetische und elektrische Felder voneinander?

Magnetfelder und elektrische Felder unterscheiden sich grundlegend voneinander. Einer der wichtigsten Unterschiede ist dabei die Tatsache, dass magnetische Feldlinien keinen Anfangs- oder Endpunkt haben, sondern geschlossen sind, weil sie von einem Pol in den anderen strömen. Bei einem elektrischen Feld ist das nicht der Fall.

Wie werden magnetische Felder erzeugt?

1 Elektrische Felder werden von ruhenden und bewegten Ladungen erzeugt, Magnetfelder nur von bewegten. 2 Magnetische Felder sind immer geschlossen, während elektrische Feldlinien nicht geschlossen sind. 3 Im Gegensatz zu elektrischen Feldlinien schneiden sich magnetische Feldlinien nicht. Weitere Artikel…

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Was ist das Messen von elektrischen und magnetischen Feldern?

Messen von elektrischen und magnetischen Feldern. Ein magnetisches Feld misst man mit einem Teslameter. Meistens befinden sich die Messeinheiten beider Messwerke in einem Messgerät. So kann man elektrische und magnetische Felder mit einem Gerät messen. Die Messgeräte sind normalerweise für einen bestimmten Frequenzbereich gebaut.

Wann kommt es zum Stromfluss der elektrischen Felder?

Elektrische Felder sind überall da vorhanden, wo sich elektrische Spannungen befinden. Zum Stromfluss kommt es dann, wenn die elektrische Feldstärke bzw. die Dichte der Feldlinien groß genug ist. Im Regelfall aber nur dann, wenn der Raum zwischen den Polen leitfähig wird. Ist die Feldstärke groß genug, dann kommt es zur Funkenentladung.

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