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{{Infobox Physikalische Konstante | {{Infobox Physikalische Konstante | ||
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| Anmerkung = Quelle SI-Wert: [[CODATA]] | | Formel = <math>\varepsilon_0 = 1 / (\mu_0 \, c^2)</math><br /><math>\mu_0</math>: [[Magnetische Feldkonstante]]<br /><math>c</math>: [[Lichtgeschwindigkeit]] | ||
| Anmerkung = Quelle SI-Wert: [[CODATA]] 2018 ([https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?ep0 Direktlink]) | |||
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Die '''elektrische Feldkonstante''' <math>\varepsilon_0</math> | Die '''elektrische Feldkonstante, Influenzkonstante''' oder '''Permittivität des Vakuums''' <math>\varepsilon_0</math> <ref name="SIbrosch8" /> ist eine [[physikalische Konstante]], die eine Rolle bei der Beschreibung von [[Elektrisches Feld|elektrischen Feldern]] spielt. Sie gibt das Verhältnis der [[Elektrische Flussdichte|elektrischen Flussdichte]] zur [[Elektrische Feldstärke|elektrischen Feldstärke]] im [[Vakuum]] an. Der [[Kehrwert]] der elektrischen Feldkonstanten tritt als Proportionalitätsfaktor im [[Coulomb-Gesetz]] auf. | ||
== | == Permittivität des Vakuums == | ||
Die | {{Hauptartikel|Permittivität}} | ||
Die [[Permittivität]] <math>\varepsilon</math> gibt an, wie stark das elektrische Feld <math>E</math> ist, das sich an einer bestimmten Stelle des Raumes in Abhängigkeit von einem gegebenen Erregerfeld <math>D</math> ausbildet: <math>\varepsilon E = D</math>. Im Vakuum gilt: <math>\varepsilon_0 E = D</math>. Daher bezeichnet man <math>\varepsilon_0</math> auch als '''Permittivität des Vakuums'''. Die Permittivität eines Stoffes wird oft als Vielfaches von <math>\varepsilon</math> angeben: <math>\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_{\mathrm r}</math>, wobei <math>\varepsilon_{\mathrm r}</math> die ''relative Permittivitätszahl'' des Stoffes ist (für das Vakuum gilt per Definition: <math>\varepsilon_{\mathrm r} = 1</math>). | |||
== Einheiten und Naturkonstanten == | |||
Die Einheit von <math>\varepsilon_0</math> kann auf verschiedene Weisen durch die abgeleiteten SI-Einheiten [[Volt]] (V), [[Coulomb]] (C) und [[Farad]] (F) ausgedrückt werden: | |||
:<math>[\varepsilon_0] = \frac{\mathrm{A}\,\mathrm{s}}{\mathrm{V}\,\mathrm{m}} = \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{V}\,\mathrm{m}} = \frac{\mathrm{F}}{\mathrm{m}} = \frac{\mathrm{A}^2\,\mathrm{s}^4} {\mathrm{kg}\,\mathrm{m}^3} = \frac{\mathrm{C}^2}{\mathrm{N}\,\mathrm{m}^2}</math> | |||
Aus den [[Maxwell-Gleichungen]] ergibt sich im [[Internationales Einheitensystem|Internationalen Einheitensystem (SI)]] ein einfacher Zusammenhang zwischen der elektrischen Feldkonstante, der [[Magnetische Feldkonstante|magnetischen Feldkonstanten]] <math>\mu_0</math> und der [[Lichtgeschwindigkeit]] <math>c</math>: | Aus den [[Maxwell-Gleichungen]] ergibt sich im [[Internationales Einheitensystem|Internationalen Einheitensystem (SI)]] ein einfacher Zusammenhang zwischen der elektrischen Feldkonstante, der [[Magnetische Feldkonstante|magnetischen Feldkonstanten]] <math>\mu_0</math> und der [[Lichtgeschwindigkeit]] <math>c</math>: | ||
:<math>\varepsilon_0 \mu_0 c^2 = 1</math> | :<math>\varepsilon_0 \mu_0 c^2 = 1</math> und damit | ||
:<math>\varepsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}</math> | |||
Nachdem 1948 erst die magnetische Feldkonstante und 1983 auch die Lichtgeschwindigkeit auf einen exakten Wert festgelegt wurden, | <math>\varepsilon_0</math> lässt sich aus der mit Messunsicherheit behafteten [[Feinstrukturkonstante]] <math> \alpha </math> und den exakt festgelegten [[Physikalische Konstante|Naturkonstanten]] Lichtgeschwindigkeit ''(c)'', Elementarladung ''(e)'' und [[Plancksches Wirkungsquantum|Planck-Konstante]] ''(h)'' bestimmen: | ||
:<math>\varepsilon_0 = \frac{e^2}{2 \cdot h \cdot c \cdot \alpha}</math> | |||
== Geschichte == | |||
Nachdem 1948 erst die magnetische Feldkonstante μ<sub>0</sub> und 1983 auch die Lichtgeschwindigkeit ''c'' durch die Definition der Maßeinheiten [[Ampere]] bzw. [[Meter]] auf einen exakten Wert festgelegt wurden, war damit bis zum Jahr 2019 auch der Wert der elektrischen Feldkonstante exakt festgelegt. Er betrug: | |||
:<math>\begin{align} | :<math>\begin{align} | ||
\varepsilon_0 &= \frac{1}{\mu_0\ c^2}\\ | \varepsilon_0 &= \frac{1}{\mu_0\ c^2} = \frac{1}{ 4\,\pi \cdot 10^{-7} \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{A}^2} \cdot \left( 299\,792\,458 \; \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \right)^2}\\ | ||
&= 8, | &= 8{,}854\ 187\ 817\ldots \cdot 10^{-12} \frac{\mathrm{As}}{\mathrm{Vm}}\,. | ||
\end{align}</math> | \end{align}</math> | ||
Durch die auf der [[Generalkonferenz für Maß und Gewicht|26. Generalkonferenz für Maß und Gewicht]] beschlossene [[Internationales Einheitensystem#Neudefinition2019|Revision des Internationalen Einheitensystems]] erfolgt die Definition des Ampere seit dem 20. Mai 2019 auf Basis der [[Elementarladung]] und der Definition der [[Sekunde]]. Die magnetische Feldkonstante und damit auch die elektrische Feldkonstante sind seitdem mit [[Messunsicherheit]] behaftete Messgrößen.<ref name="CGPM-26-1" /> | |||
== | == Einzelnachweise == | ||
<references/> | <references> | ||
<ref name="SIbrosch8"> | |||
Die deutschsprachigen Version der SI-Broschüre, des Referenzdokuments des [[Internationales Einheitensystem|Internationalen Einheitensystems]], verwendet die Begriffe ''elektrische Feldkonstante'' und ''Permittivität des Vakuums'' synonym – siehe: | |||
{{Literatur | |||
|Titel=Das Internationale Einheitensystem (Übersetzung der SI-Broschüre, 8. Ausgabe), Kap. 1.2 | |||
|Sammelwerk=PTB Mitteilungen | |||
|Band=117 | |||
|Nummer=2 | |||
|Datum=2007 | |||
|Seiten=149 | |||
|Online=https://www.ptb.de/cms/fileadmin/internet/publikationen/ptb_mitteilungen/mitt2007/Heft2/PTB-Mitteilungen_2007_Heft_2.pdf | |||
|Format=PDF | |||
|KBytes=4700 | |||
}} | |||
Gleiches gilt für die französische und englische Originalfassung (''constante électrique, permittivité du vide'' bzw. ''electric constant, permittivity of vacuum''). | |||
Eine offizielle Übersetzung der 9. Auflage von 2019 liegt noch nicht vor. | |||
</ref> | |||
<ref name="CGPM-26-1"> | |||
{{Internetquelle | |||
|url=https://www.bipm.org/en/committees/cg/cgpm/26-2018/resolution-1 | |||
|titel=Resolution 1 of the 26th CGPM. On the revision of the International System of Units (SI) | |||
|titelerg= | |||
|werk= | |||
|hrsg=[[Internationales Büro für Maß und Gewicht|Bureau International des Poids et Mesures]] | |||
|datum=2018 | |||
|sprache=en | |||
|abruf=2021-09-28 | |||
}} | |||
</ref> | |||
</references> | |||
[[Kategorie:Physikalische Konstante]] | [[Kategorie:Physikalische Konstante]] | ||
[[Kategorie:Elektrostatik]] |
Physikalische Konstante | |
---|---|
Name | Elektrische Feldkonstante |
Formelzeichen | $ \varepsilon _{0}\, $ |
Größenart | Permittivität |
Wert | |
SI | 8.8541878128(13)e-12 $ \textstyle {\frac {\mathrm {A\,s} }{\mathrm {V\,m} }} $ |
Unsicherheit (rel.) | 1.5e-10 |
Planck | (4π)−1 |
Bezug zu anderen Konstanten | |
$ \varepsilon _{0}=1/(\mu _{0}\,c^{2}) $ $ \mu _{0} $: Magnetische Feldkonstante $ c $: Lichtgeschwindigkeit | |
Quellen und Anmerkungen | |
Quelle SI-Wert: CODATA 2018 (Direktlink) |
Die elektrische Feldkonstante, Influenzkonstante oder Permittivität des Vakuums $ \varepsilon _{0} $ [1] ist eine physikalische Konstante, die eine Rolle bei der Beschreibung von elektrischen Feldern spielt. Sie gibt das Verhältnis der elektrischen Flussdichte zur elektrischen Feldstärke im Vakuum an. Der Kehrwert der elektrischen Feldkonstanten tritt als Proportionalitätsfaktor im Coulomb-Gesetz auf.
Die Permittivität $ \varepsilon $ gibt an, wie stark das elektrische Feld $ E $ ist, das sich an einer bestimmten Stelle des Raumes in Abhängigkeit von einem gegebenen Erregerfeld $ D $ ausbildet: $ \varepsilon E=D $. Im Vakuum gilt: $ \varepsilon _{0}E=D $. Daher bezeichnet man $ \varepsilon _{0} $ auch als Permittivität des Vakuums. Die Permittivität eines Stoffes wird oft als Vielfaches von $ \varepsilon $ angeben: $ \varepsilon =\varepsilon _{0}\varepsilon _{\mathrm {r} } $, wobei $ \varepsilon _{\mathrm {r} } $ die relative Permittivitätszahl des Stoffes ist (für das Vakuum gilt per Definition: $ \varepsilon _{\mathrm {r} }=1 $).
Die Einheit von $ \varepsilon _{0} $ kann auf verschiedene Weisen durch die abgeleiteten SI-Einheiten Volt (V), Coulomb (C) und Farad (F) ausgedrückt werden:
Aus den Maxwell-Gleichungen ergibt sich im Internationalen Einheitensystem (SI) ein einfacher Zusammenhang zwischen der elektrischen Feldkonstante, der magnetischen Feldkonstanten $ \mu _{0} $ und der Lichtgeschwindigkeit $ c $:
$ \varepsilon _{0} $ lässt sich aus der mit Messunsicherheit behafteten Feinstrukturkonstante $ \alpha $ und den exakt festgelegten Naturkonstanten Lichtgeschwindigkeit (c), Elementarladung (e) und Planck-Konstante (h) bestimmen:
Nachdem 1948 erst die magnetische Feldkonstante μ0 und 1983 auch die Lichtgeschwindigkeit c durch die Definition der Maßeinheiten Ampere bzw. Meter auf einen exakten Wert festgelegt wurden, war damit bis zum Jahr 2019 auch der Wert der elektrischen Feldkonstante exakt festgelegt. Er betrug:
Durch die auf der 26. Generalkonferenz für Maß und Gewicht beschlossene Revision des Internationalen Einheitensystems erfolgt die Definition des Ampere seit dem 20. Mai 2019 auf Basis der Elementarladung und der Definition der Sekunde. Die magnetische Feldkonstante und damit auch die elektrische Feldkonstante sind seitdem mit Messunsicherheit behaftete Messgrößen.[2]