Magnetostatik
Die Magnetostatik ist ein Teilgebiet der Elektrodynamik. Sie behandelt magnetische Gleichfelder, also zeitlich konstante Magnetfelder.
Grundlagen
In der Magnetostatik wird die räumliche Verteilung von Magnetfeldern in der Umgebung von Dauermagneten und von stationären Strömen (Konzept des Stromfadens) untersucht. Ein stationärer Strom ist beispielsweise Gleichstrom in einem elektrischen Leiter. Hierzu gehören neben den einzelnen magnetischen Eigenschaften der Stoffe wie Ferromagnetismus, Diamagnetismus etc. auch das Erdmagnetfeld. Außerdem beschreibt die Magnetostatik die Kraftwirkung derartig erzeugter Felder auf Magnete und Ströme. Hierzu gehört das Verhalten eines magnetischen Dipols in einem zeitlich konstanten Magnetfeld, beispielsweise das Verhalten einer (frei beweglichen) Magnetnadel im Erdmagnetfeld.
Die Grundbegriffe sind der Elektrostatik analog. Der positiven und negativen elektrischen Ladung entsprechen Nordpole und Südpole, quantitativ: positive und negative Polstärke. Allerdings können magnetische Pole im Gegensatz zu elektrischen Ladungen nicht isoliert werden, sondern treten in einem Körper immer zusammen auf.
Veranschaulichung
Obwohl es keine isolierten magnetischen Ladungen (magnetische 
Monopole) gibt, können magnetostatische Effekte mit einer Analogie zur 
Elektrostatik veranschaulicht werden. Dies wird insbesondere in der Schulphysik 
benutzt: man  betrachtet einen Stabmagneten der Länge l als zwei 
entgegensetzte magnetische Ladungen im Abstand l. Das Analogon zur 
elektrischen Ladung ist die magnetische Polstärke . 
Die Polstärke ist so definiert, dass das magnetische Kraftgesetz (auch: 
magnetostatisches Kraftgesetz) analog zur Coulomb-Kraft 
formuliert werden kann:  
F ist hierbei die magnetische Kraft, die zwischen zwei Magnetpolen der 
Polstärke  
und 
 
im Abstand 
 
wirkt; μ0 ist die magnetische 
Feldkonstante. Die Polstärke ist von der gleichen Dimension 
wie der magnetische 
Fluss und wird somit in der Einheit Weber 
angegeben.[1] 
Aus der Definition folgt z.B. bei einem homogenen Feld mit bekannter Flussdichte B und Fläche A für die Kraft:
Feldtheorie
Für zeitlich konstante Felder „entkoppeln“ die Gleichungen für elektrische (E) und magnetische (B) Felder: setzt man in den Maxwellgleichungen alle Zeitableitungen gleich 0, so entstehen Gleichungen, die nicht gleichzeitig E und B enthalten. Die Phänomene der Magnetostatik lassen sich mit folgenden zwei reduzierten Maxwellgleichungen beschreiben:
Man führt das Vektorpotential 
 
als Hilfsfeld mit folgender Definition ein:  
Dadurch wird automatisch die Gleichung  
erfüllt, da die Divergenz 
eines Rotationsfeldes identisch 0 ist 
. 
 
ist jedoch nicht eindeutig bestimmt, da 
 
invariant ist unter einer Eichtransformation 
 
mit 
. 
D.h. die durch A und A’ festgelegten B-Felder sind 
identisch. Dies ergibt sich aus  
,
da die Rotation des Gradienten eines Skalarfeldes verschwindet.
Setzt man  
in die inhomogene Maxwellgleichung (obige Gleichung 2) 
ein, so ergibt sich mit der Coulomb-Eichung 
 
die besonders einfache Form:  
Dies stellt für jede Komponente eine Poisson-Gleichung dar, die durch
gelöst wird.
Wendet man die Rotation auf A an so erhält man das Biot-Savart-Gesetz für das physikalisch relevante B-Feld
Für einen Stromfaden geht  
zu 
 
über: 
Magnetostatische Felder
Magnetostatische Felder existieren innerhalb gleichstromführender Leiter. Sie sind quellenfrei und es gibt keine magnetischen Ladungen,
.
Die Ursache magnetostatischer Felder sind bewegte elektrische Ladungen bzw. ihnen äquivalente Gleichströme mit der Wirbeldichte:
.
Literatur
- Wolfgang Demtröder: Experimentalphysik. Bd.2: Elektrizität und Optik. Springer, Berlin 2004, ISBN 3-540-20210-2
 - Wolfgang Nolting: Grundkurs Theoretische Physik 3: Elektrodynamik. Springer, Berlin 2007, ISBN 978-3-540-71251-0
 - Adolf J. Schwab: Begriffswelt der Feldtheorie, Springer Verlag, ISBN 3-540-42018-5
 
Anmerkung
- ↑ 
  Man findet auch die Definition 
. In diesem Fall hat die Polstärke die Dimension „Stromstärke × Länge“ und die Einheit A·m.
 


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Datum der letzten Änderung: Jena, den: 27.07. 2021