Elektrostatisches Einheitensystem

Das elektrostatische Einheitensystem (kurz ESU für electrostatic units, deutsch esE für elektrostatische Einheiten) ist ein physikalisches Einheitensystem, das auf dem CGS-System der Mechanik aufbaut und dieses um elektromagnetische Einheiten ergänzt. Das Gaußsche Einheitensystem ist eine Mischung aus dem esE und dem elektromagnetischen Einheitensystem (emE); in seiner Reinform wird das esE nicht mehr verwendet.

Definition

Das elektrostatische Einheitensystem basiert auf der weitestgehenden Vereinfachung des Coulomb-Gesetzes der Elektrostatik, welche die Kraft zwischen zwei elektrischen Ladungen und in Abhängigkeit von ihrem Abstand bestimmt:

Die Coulomb-Konstante ist im elektrostatischen Einheitensystem gleich der Zahl Eins.

Die Maßeinheit für die Kraft ist in allen Varianten des CGS-Systems das Dyn: 1 dyn = 1 g · cm/s2, Abstände werden in cm gemessen. Die elektrostatische Ladungseineheit Statcoulomb (statC), auch Franklin (Fr) genannt, ist also so definiert, dass zwei Ladungen von 1 statC im Abstand von 1 cm eine Kraft von 1 dyn erfahren.

Somit gilt

Die so definierte Einheit Statcoulomb wird auch im Gaußschen Einheitensystem verwendet.

Die Konstante hat im elektromagnetischen CGS-System (emE) den Wert und im SI-System den Wert . Dabei ist die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum und die elektrische Feldkonstante. Die Einheiten haben also je nach System unterschiedliche Dimensionen.

[esu] als Platzhalter

In Rechnungen im cgs-System wird die Abkürzung [esu] als Platzhalter für eine konkrete Einheit verwendet. Dabei wird esu oft in eckige Klammern gesetzt, um nicht mit einer konkreten Einheit verwechselt zu werden.

Zum Beispiel gilt

  • für die elektrische Ladung:
  • für die elektrische Stromstärke:
  • für die elektrische Kapazität:

Siehe auch die folgende Tabelle.

Vergleich mit anderen Einheitensystemen

GrößeSI-EinheitKonversion in CGS-Einheitenin Basiseinheiten
esEGaußemESIGauß
elektr. LadungQCoulomb (C)= A·s3·109statC (Fr)10−1abCA·sg1/2·cm3/2·s−1
elektr. StromstärkeIAmpere (A)= C/s3·109statA10−1abA (Bi)Ag1/2·cm3/2·s−2
elektr. SpannungUVolt (V)= W/A13·10−2statV108abVkg·m2·s−3·A−1g1/2·cm1/2·s−1
elektr. FeldstärkeEV/m= N/C13·10−4statV/cm106abV/cmkg·m·s−3·A−1g1/2·cm−1/2·s−1
elektr. FlussdichteDC/m24π·3·105statC/cm24π·10−5abC/cm2A·s·m−2g1/2·cm−1/2·s−1
elektr. PolarisationPC/m23·105statC/cm210−5abC/cm2A·s·m−2g1/2·cm−1/2·s−1
elektr. DipolmomentpC·m3·1011statC·cm   101abC·cmA·s·mg1/2·cm5/2·s−1
elektr. WiderstandROhm (Ω)= V/A19·10−11s/cm109abΩkg·m2·s−3·A−2cm−1·s
elektr. LeitwertGSiemens (S)= 1/Ω9·1011cm/s10−9s/cmkg−1·m−2·s3·A2cm·s−1
spezifischer elektr. WiderstandρΩ·m19·10−9s1011abΩ·cmkg·m3·s−3·A−2s
elektr. KapazitätCFarad (F)= C/V9·1011cm10−9abFkg−1·m−2·s4·A2cm
InduktivitätLHenry (H)= Wb/A19·10−11statH109abH (cm)kg·m2·s−2·A−2cm−1·s2
magn. FlussdichteBTesla (T)= Wb/m213·10−6statT104Gkg·s−2·A−1g1/2·cm−1/2·s−1
magn. FlussΦWeber (Wb)= V·s13·10−2statT·cm2108G·cm2 (Mx)kg·m2·s−2·A−1g1/2·cm3/2·s−1
magn. FeldstärkeHA/m4π·3·107statA/cm4π·10−3OeA·m−1g1/2·cm−1/2·s−1
MagnetisierungMA/m3·107statA/cm10−3OeA·m−1g1/2·cm−1/2·s−1
magn. Spannung,
magn. Durchflutung
Vm
Θ
Ampere (A)4π·3·109statA4π·10−1Oe·cm (Gb)Ag1/2·cm1/2·s−1
magn. DipolmomentmA·m2J/T3·1013statA·cm2103abA·cm2 (= erg/G)m2·Ag1/2·cm5/2·s−1

Die Einheiten des esE und emE unterscheiden sich um den Faktor c bzw. c2, wobei c = 2,998…·1010 cm/s (hier gerundet auf 3·1010) die Lichtgeschwindigkeit ist.