* In einem Kondensator wird elektrische Energie gespeichert
* Die einfachste Art eines Kondensators ist der *Plattenkondensator*
* homogen Feld: gleichgerichtetes Feld, da alle Feldlinien in gleicher Richtung verlaufen
* Die Kapazität wird erst in Klasse A berechnet
* Bei einem Wickelkondensator wird zwischen den beiden Platten als Metallbeläge ein Isolator als *Dielektrikum* eingebracht
* Vorteile: platzsparend und größere Plattenfläche möglich
Ausführliche Beschreibung: Links ist ein großer, zylindrischer Wickel aus übereinanderliegenden Lagen dargestellt, der spiralförmig aufgerollt ist. Der Wickel ist mit „Wickel“ beschriftet. Das äußere, abgerollte Ende des Wickels weist nach rechts. Auf ihm sind zwei mit „Metallbeläge“ beschriftete Schichten zu sehen, die jeweils auf diese Schichten überragende Lagen aufgebracht sind. Diese an den Seiten überragenden Schichten sind mit „Dielektrikum“ beschriftet. Die innere Lage mit dem Dielektrikum und dem darauf aufgebrachten Metallbelag ist zwecks Sichtbarmachung der äußeren Lage mit einer gezackten Linie am Ende der Lage markiert.">
Abbildung NE-7.1.1: Schematische Darstellung eines Wickelkondensators
Lösungsweg
Der Trick ist hier, dass die Durchschlagsfestigkeit die elektrische Feldstärke $E$ ist.
* An einer Antenne entstehen ebenso elektrische Feldlinien
* Die Feldlinien einer Vertikalantenne verlaufen vom "positiven Ende" zur Erde
* Für die Klasse E reicht die Erkennung aus
Magnetisches Feld
* Fließt Strom durch einen Leiter, bilden sich konzentrische, magnetische Felder um den Leiter
Grafik eines stromdurchflossenen Leiters mit konzentrischen magnetischen Feldlinien kommt noch
* Wird ein stromdurchflossener Leiter zu einer Zylinderspule aufgewickelt, entsteht im inneren ein homogenes magnetisches Feld (*H-Feld*)
* Eine Spule speichert magnetische Energie
Ausführliche Beschreibung: Die Abbildung zeigt eine Spule mit sieben Windungen, die an beiden Enden jeweils einen Anschlusspunkt hat. Die Windungen selbst sind innerhalb der Spule durch gestrichelte Linien angedeutet. Durch die gesamte Spule verlaufen von links nach rechts sechs hellgraue Linien.">
Abbildung NE-7.2.1: Magnetische Feldlinien in einer Zylinderspule
* Einheit: $A/m$
* Leiter wird auf einen magnetisch leitenden Ringkern gewickelt, z.B. Eisen
* Vorteile: Platzsparend und stabiler
Ausführliche Beschreibung: In der Bildmitte befindet sich ein breiter, hellgrauer Ring mit einer weißen, runden Öffnung in der Mitte. Dieser Ring ist mit einem Leiter mit sieben Windungen umwickelt, dessen Enden im unteren Teil der Abbildung schräg nach links und rechts aus dem Ring heraus verlaufen. Es gibt keine Achsen, Skalen, Beschriftungen oder Text.">
Abbildung NE-7.2.1: Ringkernspule
Magnetische Feldstärke $H = \dfrac{I\cdot N}{l_m}$ in $A/m$
mit $N$ als Wicklungsanzahl und $l_m$ mittlere Länge des Rings
Ausführliche Beschreibung: In der Bildmitte befindet sich ein breiter, hellgrauer Ring mit einer weißen, runden Öffnung in der Mitte. Dieser Ring ist mit einem Leiter mit sieben Windungen umwickelt, dessen Enden im unteren Teil der Abbildung schräg nach links und rechts aus dem Ring heraus verlaufen. Es gibt keine Achsen, Skalen, Beschriftungen oder Text.">
Abbildung NE-7.2.1: Ringkernspule
* An einer Antenne wirkt das Magnetfeld um den Leiter
* Hier an einer Vertikalantenne konzentrisch um die Antenne
Ausführliche Beschreibung: Die Abbildung zeigt einen vertikalen Leiter über einer mit „Erde“ beschrifteten Bodenfläche und mit einem in der Mitte vertikal eingefügten Schaltzeichen aus fünf nach links gerichteten Halbbögen (Spule). Zwischen beiden Enden des vertikalen Leiters verlaufen vertikale Linien (Feldlinien), um die große konzentrische horizontale Ringe eingezeichnet sind. Diese sind mit „X“ gekennzeichnet.">
Abbildung NE-7.2.1: Magnetfeld an einer Vertikalantenne
Elektromagnetisches Feld
Fließt ein zeitlich veränderlicher Strom durch einen Leiter, z.B. eine Antenne, entsteht sowohl ein elektrisches als auch ein magnetisches Feld
Dieses wird als elektromagnetisches Feld bezeichnet
Die beiden Felder stehen in einem $90 °$-Winkel zueinander