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Elektrizitätslehre
Instabiles Gleichgewicht - Gaußsches Gesetz
Simulation: e-5-rot-Dipol.txt
Zu Beginn zeigt die Situation eine große Anzahl von gleichpoligen Ladungsträgern, die alle exakt in der xz-Ebene angeordnet sind. Das sich einstellende Gleichgewicht ist instabil, da keine Bewegungskomponente in y-Richtung vorhanden ist. Dieses Gleichgewicht kann gestört werden, in dem ein einzelnes Teilchen in diese Richtung abgelenkt wird. (z-Komponente < oder > Null, einzustellen im Teilcheninspektor). Da eine Reibungskraft simuliert wird, stellt sich eine neue Gleichgewichtssituation ein, in der sich alle Teilchen an den Wänden und keines innerhalb des Kubus befinden.
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Simulation: e-5-rot-Dipol.txt
Zu Beginn zeigt die Situation eine große Anzahl von gleichpoligen Ladungsträgern, die alle exakt in der xz-Ebene angeordnet sind. Das sich einstellende Gleichgewicht ist instabil, da keine Bewegungskomponente in y-Richtung vorhanden ist. Dieses Gleichgewicht kann gestört werden, in dem ein einzelnes Teilchen in diese Richtung abgelenkt wird. (z-Komponente < oder > Null, einzustellen im Teilcheninspektor). Da eine Reibungskraft simuliert wird, stellt sich eine neue Gleichgewichtssituation ein, in der sich alle Teilchen an den Wänden und keines innerhalb des Kubus befinden.
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Zu Beginn zeigt die Situation eine große Anzahl von gleichpoligen Ladungsträgern, die alle exakt in der xz-Ebene angeordnet sind. Das sich einstellende Gleichgewicht ist instabil, da keine Bewegungskomponente in y-Richtung vorhanden ist. Dieses Gleichgewicht kann gestört werden, in dem ein einzelnes Teilchen in diese Richtung abgelenkt wird. (z-Komponente < oder > Null, einzustellen im Teilcheninspektor). Da eine Reibungskraft simuliert wird, stellt sich eine neue Gleichgewichtssituation ein, in der sich alle Teilchen an den Wänden und keines innerhalb des Kubus befinden.
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