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Groups > de.sci.physik > #160041
| From | Thomas Heger <ttt_heg@web.de> |
|---|---|
| Newsgroups | de.sci.physik |
| Subject | Re: Feldenergie |
| Date | 2026-05-10 12:51 +0200 |
| Message-ID | <n6b5mnF1n2sU1@mid.individual.net> (permalink) |
| References | (4 earlier) <10t2b2j$14kc$2@gwaiyur.mb-net.net> <n5lja1Fjso8U1@mid.individual.net> <10tj1so$1c8kq$1@gwaiyur.mb-net.net> <n65egfF4jkuU1@mid.individual.net> <10tnlkh$10dg$2@gwaiyur.mb-net.net> |
Am Samstag000009, 09.05.2026 um 17:59 schrieb Kai-Martin Knaak: ... >>> >>>> Ich mutmaße daher, dass bei jeder Art von mechanischen Schwingungen >>>> unvermeidlich Energie verloren geht. >>> >>> So lange die Naturgesetzte nicht zeitabhängig sind, geht Energie nicht >>> verloren. Sie wird höchstens in eine andere Energieform umgewandelt. >>> >>> >>>> Das muss ja nicht viel sein, wenn ein Magnet einfach nur ein Stück >>>> Eisen an einer Tischplatte festhält, dürfte aber mehr als Null sein. >>>> >>>> Diese kleine Energiemenge muss der Magnet laufend aufbringen, denn das >>>> Eisenstück fällt auch nach Jahren nicht herunter. >>> >>> Oder der Energieverbrauch ist eben doch Null. >>> >>> >>>> Da aber der Magnet sich nicht wesentlich ändert in der Zeit wo das >>>> Eisenstück festgehalten wird, muss es zwangsläufig eine andere >>>> Energiequelle geben, welche die Energie aufbringt um das Eisenstück >>>> festzuhalten. >>> >>> Etwas mechanisch an einem bestimmten Ort festzuhalten braucht >>> üblicherweise keine laufende Energiezufuhr. Nägel, Schrauben, >>> Tapetenkleister oder Bücherregale benötigen keine Ersatzbatterie, >>> Aufladung oder Ähnliches, um selbst nach Jahrhunderten noch ihre >>> jeweilige Halteaufgabe zu erfüllen. >> >> Mein Beispiel ging so: >> >> auf einen Holztisch liegt ein kräftiger Dauermagnet und hält eine >> Eisenschraube auf der Unterseite fest. >> >> Die Frage war: Wann fällt diese Schraube herunter? >> >> Antwort: nie >> >> >> Das bedeutet, dass es eine laufend Energie bereitstellende Energiequelle >> geben muss, denn das Festhalten erfordert Energie. > ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ > erfordert es nicht. Das Magnetfeld muss Energie speichern können, also Energie enthalten. Dazu machen ich mal folgendes einfache 'Gedankenexperiment': ich habe einen Magneten auf dem Tisch liegen und darunter hängt ein Eisenklotz, welchen der Magnet festhält. Ich ziehe nun den Klotz etwas herunter und lasse ihn wieder hochschnappen. Wo ist aber die Energie gespeichert, die ich für das runter ziehen aufgewendet habe? Nun, mangels Alternative, die Energie muss in dem Magnetfeld stecken. Dabei scheint es so zu sein, dass kürzere Feldlinien den Energiebetrag im Feld senken und eine Verlängerung die Feldenergie erhöht. ... TH
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