Was man nicht selbst macht, wird auch nichts.... mein 3. Versuch:
Coulomb: F = 1/(4 pi eo) Q1 Q2 / r² = Q1 Q2 / (4 pi r² eo) ; AUFPASSEN! Ich hab r² nah an "4 pi" geschoben
Oberfläche einer Kugel entfernen A_kugel = 4 pi r²
Oberfläche einer Platte einsetzen A = 4 r²
Coulomb-Platte: F = Q1 Q2 / (4 r² eo) = Q1 Q2 / (A eo)
Kondensatorformel einsetzen: Q = C U = e0 A U / d
Coulomb-Platte: F = e0² A² U² / (A d² eo) = eo A U² / d²
HEUREKA!
UND DAMIT IST NICHT NUR COULOMBS ABSTOSSUNG WIDERLEGT, SONDERN COULOMBS FORMEL
Denn das "r²" in der Coulomb-Formel hat nichts mit dem Coulombschen Abstandsgesetz zu tun sondern meint den Radius der Kugel!!!!!!
Das coulombsche Abstandsgesetz "1/d²"versteckt sich dagegen in "Q1 Q2"!!!! Denn "Q = eo U A/d". Und da meint "d" den Abstand der zwei Platten.
Auf DEN Schwachsinn muss man erstmal kommen. Für Miroslaw unlösbar. Und ich brauchte drei Anläufe.
Ultimativer Beweis: "F = eo A U² / d²" rechnet sowohl Anziehung (nach unten) als auch "Abstoßung" (= Anziehung nach oben) korrekt. Also rechnet auch Coulomb korrekt, WENN man "r²" richtig verwendet.
Oje. DAS zu missionieren, wird ne richtig schwere Aufgabe.
Coulomb: F = 1/(4 pi eo) Q1 Q2 / r² = Q1 Q2 / (4 pi r² eo) ; AUFPASSEN! Ich hab r² nah an "4 pi" geschoben
Oberfläche einer Kugel entfernen A_kugel = 4 pi r²
Oberfläche einer Platte einsetzen A = 4 r²
Coulomb-Platte: F = Q1 Q2 / (4 r² eo) = Q1 Q2 / (A eo)
Kondensatorformel einsetzen: Q = C U = e0 A U / d
Coulomb-Platte: F = e0² A² U² / (A d² eo) = eo A U² / d²
HEUREKA!
UND DAMIT IST NICHT NUR COULOMBS ABSTOSSUNG WIDERLEGT, SONDERN COULOMBS FORMEL
Denn das "r²" in der Coulomb-Formel hat nichts mit dem Coulombschen Abstandsgesetz zu tun sondern meint den Radius der Kugel!!!!!!
Das coulombsche Abstandsgesetz "1/d²"versteckt sich dagegen in "Q1 Q2"!!!! Denn "Q = eo U A/d". Und da meint "d" den Abstand der zwei Platten.
Auf DEN Schwachsinn muss man erstmal kommen. Für Miroslaw unlösbar. Und ich brauchte drei Anläufe.
Ultimativer Beweis: "F = eo A U² / d²" rechnet sowohl Anziehung (nach unten) als auch "Abstoßung" (= Anziehung nach oben) korrekt. Also rechnet auch Coulomb korrekt, WENN man "r²" richtig verwendet.
Oje. DAS zu missionieren, wird ne richtig schwere Aufgabe.