Erklärung — Polarisation im Isolator
In einem Isolator sind die Elektronen fest an ihre Atome gebunden. Sie können nicht durch den Körper wandern, sondern sich nur ein winziges Stück innerhalb ihres eigenen Teilchens verschieben — das nennt man Polarisation.
- Polarisation:Die Elektronenhülle rückt zu einer Seite des Atoms, der Kern bleibt an seinem Platz.
- Gesamtladung:Sie bleibt null. Es kommt keine Ladung dazu und es geht keine weg.
- Oberfläche:Die dem Stab zugewandte Seite wird schwach entgegengesetzt geladen, die abgewandte Seite gleichnamig.
- Folge:Die entgegengesetzte Ladung liegt näher am Stab, deshalb überwiegt die Anziehung.
Ein geladener Stab in unterschiedlichem Abstand zum Isolator zeigt, wie sich die Elektronenhüllen nur innerhalb ihrer Atome verschieben.
Verschiebung im Teilchen. Kern und Elektronenhülle rücken gegeneinander. Die Ladungen wandern nicht frei durch den Körper.
Der Abstand entscheidet. Die entgegengesetzte Ladung ist näher am Stab als die gleichnamige, deshalb zieht der Stab den Körper an.
Influenz. Dort wandern freie Elektronen durch den ganzen Körper. Im Isolator ist das nicht möglich.
Hinweise
Rote Punkte sind die Atomkerne, blaue Kreise die Elektronenhüllen. Sie verschieben sich nur im Atom, die Gesamtladung bleibt null.
Im Isolator werden Ladungen nicht frei, nur im Atom verschoben (Polarisation). Die zugewandte Seite wird schwach entgegengesetzt geladen.
Influenz oder Polarisation? Im Leiter wandern freie Elektronen durch den ganzen Körper, im Isolator verschieben sie sich nur innerhalb des Atoms.
