hmpf hat geschrieben:Frau Holle hat geschrieben:... Man sieht, dass die Feldlinien während der gleichförmigen Bewegung mehr oder weniger an Ort und Stelle bleiben, ...
Löblich, dass Sie sich für Physik interessieren und Dinge hinterfragen. Nur so kann man Physik verstehen lernen.
Du musst mich weder loben noch beleidigen. Bleib' einfach sachlich und lass' den ad-hominem-Quatsch weg, auch wenn es dir schwerfällt. Es ist nur eine schlechte Angewohnheit, ganz unnötig und lenkt nur ab.
hmpf hat geschrieben:Allerdings sehe ich aus Ihrer Animation nicht, wie da elektromagnetische Wellen entstehen würden.
Die Wellen sehe hier ich auch (noch) nicht, aber immerhin sieht man, wie sich am Ende während der kurzen Bremsphase die Richtung der Feldlinien ändert, dass sich dabei Knicke zu den zeitlich früheren Feldlinien bilden, und dass sich diese Änderung mit den Knicken kreis- bzw. kugelförmig um die Ladung
ausbreitet. Also eine Ausbreitung ist schon mal ganz anschaulich erkennbar. Das ist doch was.
hmpf hat geschrieben:Insbesondere bleiben Feldlinien nicht an Ort und Stelle, wenn sich die Quelle bewegt.
Ich schrub "
an Ort und Stelle, relativ zur Punktladung". Es ist ja aus deren Sicht ein
statisches Feld bei gleichförmiger Bewegung. Die Linien bewegen sich natürlich vor dem Hintergrund der Bildebene und sind dadurch aus unserer Sicht (in Ruhe zur Ebene) nicht symmetrisch sternförmig wie ganz am Ende nach der vollständigen Abbremsung, wenn schließlich auch wir in Ruhe zur Ladung sind.
Man muss halt eine Weile draufschauen...
Dann erkennt man auch, dass die Knicke in Bewegungsrichtung nur klein sind (direkt in Bewegungsrichtung gar nicht vorhanden) und senkrecht dazu immer größer werden. Das passt zur der Tatsache, dass die Amplitude der EM-Wellen senkrecht zur Bewegung der Quellladung am größten ist.
hmpf hat geschrieben:Ihre Animation verwirrt ehr, als dass sie etwas veranschaulicht.
Geschmacksache. Mir hilft sowas, viel mehr als abstrakte Formeln. Eine bessere Animation habe ich bis jetzt nicht gefunden.