<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Elementarladung</id>
	<title>Elementarladung - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Elementarladung"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Elementarladung&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-03T15:18:11Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Elementarladung&amp;diff=13622&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Wassermaus: link genauer gezielt</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Elementarladung&amp;diff=13622&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-02-16T15:41:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;link genauer gezielt&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infobox Physikalische Konstante&lt;br /&gt;
| Name          = Elementarladung&lt;br /&gt;
| Formelzeichen = &amp;lt;math&amp;gt;e&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Art           = [[Elektrische Ladung]]&lt;br /&gt;
| WertSI        = {{ZahlExp|1,602176634|−19|post=C}}&lt;br /&gt;
| Genauigkeit   = (exakt)&lt;br /&gt;
| Anmerkung     = Der Wert dient zur [[Internationales Einheitensystem#Neudefinition2019|Definition der SI-Einheiten]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGPM-26-1&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Elementarladung&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (Symbol: &amp;lt;math&amp;gt;e&amp;lt;/math&amp;gt;) ist die kleinste frei existierende [[elektrische Ladung]]smenge. Die Ladung freier Teilchen und von Materiemengen beträgt entweder Null oder ein ganzzahliges (positives oder negatives) Vielfaches von &amp;lt;math&amp;gt;e&amp;lt;/math&amp;gt;. So besitzen zum Beispiel das [[Elektron]] und das [[Myon]] die Ladung &amp;lt;math&amp;gt;-e&amp;lt;/math&amp;gt;, ein [[Proton]] und ein [[Positron]] besitzen die Ladung &amp;lt;math&amp;gt;+e&amp;lt;/math&amp;gt;. Die [[Quark (Physik)|Quarks]] des [[Standardmodell]]s besitzen zwar Ladungen von &amp;lt;math&amp;gt;-\tfrac{1}{3} e&amp;lt;/math&amp;gt; oder &amp;lt;math&amp;gt;+\tfrac{2}{3} e&amp;lt;/math&amp;gt;, kommen aber nicht als freie Teilchen vor (siehe  [[Confinement]]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Elementarladung ist eine [[Physikalische Konstante|Naturkonstante]]. Ihr Wert ist maßgeblich für die Stärke der [[Elektromagnetische Wechselwirkung|elektromagnetischen Wechselwirkung]], siehe [[Feinstrukturkonstante]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wert == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Wert der Elementarladung beträgt&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;e = 1{,}602\,176\,634 \cdot 10^{-19} \, \mathrm{C}\,&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Dieser Wert gilt [[Messunsicherheit#Exakte Werte|exakt]], weil die Maßeinheit „[[Coulomb]]“ seit 2019 dadurch definiert ist, dass der Elementarladung dieser Wert zugewiesen wurde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGPM-26-1&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Internetquelle&lt;br /&gt;
 |url=https://www.bipm.org/en/committees/cg/cgpm/26-2018/resolution-1&lt;br /&gt;
 |titel=Resolution 1 of the 26th CGPM. On the revision of the International System of Units (SI)&lt;br /&gt;
 |titelerg=&lt;br /&gt;
 |werk=&lt;br /&gt;
 |hrsg=[[Internationales Büro für Maß und Gewicht|Bureau International des Poids et Mesures]]&lt;br /&gt;
 |datum=2018&lt;br /&gt;
 |sprache=en&lt;br /&gt;
 |abruf=2021-09-13&lt;br /&gt;
}} „The SI is the system of units in which [...] the elementary charge &amp;#039;&amp;#039;e&amp;#039;&amp;#039; is {{ZahlExp|1.602176634|-19|post=C}} [...].“ [[doi:10.59161/CGPM2018RES1E]] (engl.), [[doi:10.59161/CGPM2018RES1F]] (frz.)&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt; Zuvor war das Coulomb anders definiert, und &amp;lt;math&amp;gt;e&amp;lt;/math&amp;gt; war eine experimentell zu bestimmende Größe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zusammenhang mit anderen Größen ==&lt;br /&gt;
Durch Multiplikation der Elementarladung mit der [[Avogadro-Konstante]] ergibt sich die [[Faraday-Konstante]], die in der [[Elektrochemie]] eine Rolle spielt.&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;F = N_{\mathrm A} \cdot e\approx 96\,485 \, \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{mol}}.&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
In der Atom-, Kern- und Teilchenphysik werden Energien häufig in der Einheit [[Elektronenvolt]] (eV, amtlich „Elektronvolt“) angegeben. Ein Elektronenvolt ist die Energie, die eine Elementarladung (z.&amp;amp;nbsp;B. ein Elektron) beim Durchlaufen einer Beschleunigungsspannung von 1&amp;amp;nbsp;Volt erhält. Es gilt die Umrechnung:&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;1\,\mathrm{eV} = e \cdot 1\,\mathrm{V} \approx 1{,}602\cdot10^{-19}\,\mathrm J.&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wert in natürlichen Einheiten ==&lt;br /&gt;
Die Elementarladung gehört nicht zu den Konstanten, die in den [[Natürliche Einheiten#Teilchenphysik|natürlichen Einheiten der Teilchenphysik]] auf 1 gesetzt werden können. Da in diesem System die Konstanten [[Lichtgeschwindigkeit]], [[reduzierte Planck-Konstante]] und [[elektrische Feldkonstante]] gleich Eins gesetzt werden, &amp;lt;math&amp;gt;c = \hbar = \varepsilon_0 = 1&amp;lt;/math&amp;gt;, und die [[Feinstrukturkonstante]] &amp;lt;math&amp;gt;\alpha&amp;lt;/math&amp;gt; als [[dimensionslose Größe]] unabhängig vom verwendeten Einheitensystem ist, ist die Elementarladung durch&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;\alpha = \frac{e^2}{4\pi \varepsilon_0 \hbar c} \;\Leftrightarrow\; e = \sqrt{4\pi \alpha \varepsilon_0 \hbar c}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
eindeutig bestimmt. Man erhält dann den Eichkopplungsparameter&lt;br /&gt;
: &amp;lt;math&amp;gt;e = \sqrt{4\pi\alpha} = 0{,}302\,822\,12\ldots&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Siehe z.&amp;amp;nbsp;B. Matthew D. Schwartz, Quantum Field Theory and the Standard Model, 1. Auflage, S. 818&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Dass die Ladung eine feste kleinste Einheit hat, wurde im 19.&amp;amp;nbsp;Jahrhundert aufgrund elektrochemischer Reaktionen vermutet ([[Faradaysche Gesetze]]). Nachdem [[Josef Loschmidt]] 1865 erstmals die Größe von Luftmolekülen bestimmt hatte, woraus die Avogadro-Konstante abgeleitet werden konnte, gab [[George Johnstone Stoney]] 1874 eine erste Abschätzung für die Elementarladung, die um einen Faktor 16 niedriger war als der heutige Wert. [[Joseph John Thomson|J.&amp;amp;nbsp;J.&amp;amp;nbsp;Thomson]] ermittelte 1898 den Wert von {{ZahlExp|6,3|-10|post=&lt;br /&gt;
[[Franklin (Einheit)|esE]]}}, entsprechend {{ZahlExp|2,1|-19|post=C.}}&amp;lt;ref&amp;gt;J. J. Thomson: On the Charge of Electricity carried by the Ions produced by Röntgen Rays. Philosophical Magazine 46 (1898) 528&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Erheblich genauer wurde die Größe der Elementarladung im Jahr 1910 von den Physikern [[Robert Andrews Millikan|Robert Millikan]] und [[Harvey Fletcher]] mit dem nach Millikan benannten [[Millikan-Versuch|Öltröpfchenversuch]] bestimmt. Unter anderem für diese Arbeit erhielt Millikan 1923 den Nobelpreis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
{{Wiktionary|Elementarladung}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Physikalische Konstante]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Teilchenphysik]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Theoretische Elektrotechnik]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Atomare Einheit]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Wassermaus</name></author>
	</entry>
</feed>