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

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.