Wie kann Materie Einfluss auf die Feld- und Potentialverteilung nehmen?
durch ortsfestgebundene Ladungsträger: man spricht von Polarisation und betrachtet die zusätzlichen Feldkomponenten sowie die Permittivität des Isolierstoffs
freie Ladungsträger: Es kommt zu einer Bewegung von Ladungsträgern ( man betrachtet das Strömungsfeld und die Leitfähigkeit des Isolierstoffs
Welche Stoffparameter gibt es und was beschreiben sie?
𝜀 (Epsilon): Die Permittivität gibt an wie durchlässig ein Material für elektrische Felde ist
𝜇 (My): Die Permeabilität gibt an , wie durchlässig ein Material für magnetische Felder ist [in Einheit Newton pro Amperequadrat - N/A^2]
𝜅 (Kappa): Die Leitfähikeit eines Materials gibt an, wie gut ein Material elektrischen Strom leitet [in S/m] S= Siemens, außerdem Kehrwert des spezifischen Widerstandes
Welche Stoffeigeschaften gibt es und was sagen sie aus?
isotrop: Stoffparameter sind skalare Funktionen des Ortes und betreffenden Feldes (Das bedeutet die zugehörigen Feldvektoren 𝐷, 𝐸 (Vektor) sind immer paarweise gleichgerichtet
linear: Die Stoffparameter sind unabhängig von E, H und J (Vektor)
homogen: Stoffparameter sind unabhängig vom Ort
Welche Polarisationsformen gibt es?
Deformationspolarisation
Gitterpolarisation
Orientierungspolarisation
Wie ist die Wirkung der Polarisationsmechnismen?
In welche Richtung geschieht eine Feldverdrängung?
Feldverdrängung passiert in das Isoliermedium mit der kleineren Permittivität.
Geschichtete Dielektrika - Voraussetzung für Annahmen
Geschichtete Dielektrika - Quer
Geschichtete Dielektrika - Längs
Grenzfläche parallel zu Feldlinien E1 = E2
Geschichtete Dielektrika - Schräg
𝜀1 < 𝜀2 : Feldlinien vom Lot weg, Äquipotential zum Lot hin
𝜀1 > 𝜀2: Felinien zum Lot hin , Äquipotential vom Lot weg
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