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Formeln: Coulomb-Kraft (Coulombsches Gesetz)

...und hier ist die Formel

\[ F_C ~=~ \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \, \frac{q_1 \,*\, q_2}{r^2} \]

Coulombsches Gesetz vektoriell

\[ \vec{F}_C ~=~ \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \, \frac{q_1 \,*\, q_2}{|\vec{r}_1 ~-~ \vec{r}_2|^2} \, \frac{\vec{r}_1 ~-~ \vec{r}_2}{|\vec{r}_1 ~-~ \vec{r}_2|} \]

Erklärung der Formelzeichen

Elektrostatische Kraft \( F_C \) SI-Einheit: \( \text{N} ~=~ \frac{kg}{m \, s^2} \) (Newton)

ist die anziehende oder abstoßende Kraft zwischen \( q_1 \) und \( q_2 \).

Elektrische Feldkonstante \( m \) SI-Einheit: \( \frac{As}{Vm} \)

ist eine Konstante und hat den Wert \( 8,854187817 ~*~ 10^{-12} \, \frac{As}{Vm} \).

Elektrische Ladung \( q_1 \) SI-Einheit: \( \text{C} ~=~ As ~=~ \frac{kg \, m^2}{V \, s^2} \) (Coulomb)

sie kann abstoßend oder anziehend sein (z.B. ein Proton, Elektron etc.).

Elektrische Ladung \( q_2 \) SI-Einheit: \( \text{C} ~=~ As ~=~ \frac{kg \, m^2}{V \, s^2} \) (Coulomb)

sie kann ebenfalls abstoßend oder anziehend sein.

Abstand \( r \) SI-Einheit: \( \text{m} \) (Meter)

zwischen den Ladungen \( q_1 \) und \( q_2 \).

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