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Elektrische und magnetische Felder in wechselseitiger Verkettung

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Einführung in die klassische Elektrodynamik
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Zusammenfassung

Der Grundversuch, der zu dem Begriffe der elektrischen Leitungsströmung führte (25.), kennzeichnet das Bestehen eines elektrischen Strömungsfeldes im Leiterinnern durch drei Merkmale: 1. Änderung eines elektrischen Feldes, 2. Vorhandensein magnetischer Wirkungen in der Umgebung des durchströmten Leiters, 3. Erwärmung des Leiters. Für den dort anschließend untersuchten beharrlichen (stationären) Strömungszustand [25., von Gl. (6) ab, 26., 27.] traf das erste Merkmal nicht mehr zu. Als „Supraleitfähigkeit“bezeichnet man die Erscheinung, daß Metalle bei sehr niedrigen absoluten Temperaturen den elektrischen Strom leiten, ohne daß dabei merklich Energie verbraucht wird. Damit trifft auch das dritte Kennzeichen nicht mehr allgemein zu, und es bleibt als wesentliches Merkmal nur das zweite übrig, das Bestehen eines magnetischen Feldes. In der Tat sehen wir den entscheidenden Unterschied zwischen statischen und stationären elektrischen Feldern darin, daß bei diesen letzten die elektrischen und magnetischen Größen nicht mehr unabhängig voneinander sind; es wird daher der hier begonnene zweite Hauptteil sich mit den Naturgesetzen zu befassen haben, in denen diese wechselseitige Verknüpfung ausgesprochen wird, nachdem mit dem ersten Hauptteil die Bildung der Grundbegriffe im wesentlichen abgeschlossen ist.

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Literatur

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Dieses Kapitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden müssen. Dieses Kapitel ist aus einem Buch, das in der Zeit vor 1945 erschienen ist und wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.

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Fischer, J. (1936). Elektrische und magnetische Felder in wechselseitiger Verkettung. In: Einführung in die klassische Elektrodynamik. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-91537-6_3

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