1. Elektronenüberschuss – negativ, Elektronenmangel – positiv, Gleich – neutral, Je kleiner die Entfernung, desto größer die elektrische Kraft. Je größer die Ladung zweier Körper, desto größer die elektrische Kraft. Die Richtung der Feldlinien stimmt mit der Richtung der Feldstärke ein. Strom: elektrische Ladungen werden transportiert. Je größer die Zeit, desto größer die Zahl der bewegten Ladungen. Der Kondensator: was Ladung aufnehmen und speichern kann. Je größer die Fläche, desto größer die Kapazität. Je kleiner der Plattenabstand, desto größer die Kapazität. Elektrische Strom ist bewegte Ladung. Der Ladungstransport erfolgt in: -Metallen durch Leitungselektronen, -Elektrolyten durch Ionen, -Gasen duech Ionen und Elektronen. Anwendung des Kondensatores: im Empfansteil, Radio; Glätten; zum Entören eines Gerätes, Erstörkondensator. Je größer die Spannung, desto größer die Ladung (auch umgekehrt). Zur Messung der Spannung -> immer parallel schalten, zur Messung des Stroms -> Reihenschaltung. Ladungen werden im elektrischen Feld immer von positiv in Richtung negati transportiert. Größen: F: Kraft,, Q oder q: Ladung, E: elektrische Feldstärke, I: Stromstärke, C: Kapazität, A: Fläche, d: Plattenabstand, Ε0:Dielektrizitätskonstante, Εr: relativ Die., U: Spannung, Einheiten: [F]=N=kgm/s2, [k]=Vm/As, [Ε0]=As/Vm, [E]=N/As oder V/m, [Q]=C oder As, [I]=A, [C]=F, [U]=V, Gleichungen: F=ma, F=kQ1Q2/r2, (<-Coulombsches Gesetz) k=1/4ΠE0, E0=8,85x10 -12As/Vm, E=F/Q, I=Q/t, q=mg/E, C=E0A/d oder C=ErE0A/d, I=Q/t, F=QE, E=F/Q, E=U/d, C=Q/U, A=C/s Einheiten: F=As/V, As=C, N=J/m=Vas/m bei Reihenschaltung: Ug=U1+U2, Cg=C1C2/C1+C2 bei parall.: Ug=U1=U2, Qg=Q1+Q2, Cg=C1+C2