Elektrische Feldstärke Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Elektrische Feldstärke = Elektrische Kraft/Elektrische Ladung
E = F/q
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Elektrische Feldstärke - (Gemessen in Volt pro Meter) - Die elektrische Feldstärke bezieht sich auf die Kraft pro Ladungseinheit, die geladene Teilchen (wie Elektronen oder Löcher) im Material erfahren.
Elektrische Kraft - (Gemessen in Newton) - Elektrische Kraft ist jede Wechselwirkung, die, wenn sie nicht entgegengewirkt wird, die Bewegung eines Objekts verändert. Mit anderen Worten: Eine Kraft kann dazu führen, dass ein Objekt mit Masse seine Geschwindigkeit ändert.
Elektrische Ladung - (Gemessen in Coulomb) - Elektrische Ladung ist eine grundlegende Eigenschaft von Materie, die bestimmt, wie sie mit elektrischen und magnetischen Feldern interagiert. Es gibt zwei Arten: positiv und negativ.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Elektrische Kraft: 2.4 Newton --> 2.4 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Elektrische Ladung: 0.7 Coulomb --> 0.7 Coulomb Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
E = F/q --> 2.4/0.7
Auswerten ... ...
E = 3.42857142857143
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
3.42857142857143 Volt pro Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
3.42857142857143 3.428571 Volt pro Meter <-- Elektrische Feldstärke
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Akshada Kulkarni
Nationales Institut für Informationstechnologie (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 1100+ weitere Rechner verifiziert!

13 Elektrostatik Taschenrechner

Elektrisches Potential des Dipols
Gehen Elektrostatisches Potenzial = ([Coulomb]*Elektrisches Dipolmoment*cos(Winkel zwischen zwei beliebigen Vektoren))/(Größe des Positionsvektors^2)
Elektrischer Strom bei gegebener Driftgeschwindigkeit
Gehen Elektrischer Strom = Anzahl der freien Ladungsteilchen pro Volumeneinheit*[Charge-e]*Querschnittsfläche*Driftgeschwindigkeit
Elektrisches Feld für gleichmäßig geladenen Ring
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Gehen Elektrostatische potentielle Energie = ([Coulomb]*Gebühr 1*Ladung 2)/Trennung zwischen Gebühren
Elektrische Kraft nach dem Coulombschen Gesetz
Gehen Elektrische Kraft = ([Coulomb]*Gebühr 1*Ladung 2)/(Trennung zwischen Gebühren^2)
Elektrostatisches Potential durch Punktladung
Gehen Elektrostatisches Potenzial = ([Coulomb]*Aufladung)/Trennung zwischen Gebühren
Elektrisches Feld durch Leitungsladung
Gehen Elektrisches Feld = (2*[Coulomb]*Lineare Ladungsdichte)/Radius des Ringes
Elektrisches Feld durch Punktladung
Gehen Elektrisches Feld = ([Coulomb]*Aufladung)/(Trennung zwischen Gebühren^2)
Elektrisches Feld aufgrund unendlicher Schicht
Gehen Elektrisches Feld = Oberflächenladungsdichte/(2*[Permitivity-vacuum])
Elektrisches Feld
Gehen Elektrisches Feld = Elektrische Potentialdifferenz/Länge des Dirigenten
Elektrisches Feld zwischen zwei entgegengesetzt geladenen parallelen Platten
Gehen Elektrisches Feld = Oberflächenladungsdichte/([Permitivity-vacuum])
Elektrisches Dipolmoment
Gehen Elektrisches Dipolmoment = Aufladung*Trennung zwischen Gebühren
Elektrische Feldstärke
Gehen Elektrische Feldstärke = Elektrische Kraft/Elektrische Ladung

14 Elektrostatische Parameter Taschenrechner

Magnetische Ablenkempfindlichkeit
Gehen Magnetische Ablenkungsempfindlichkeit = (Länge der Ablenkplatten*Länge der Kathodenstrahlröhre)*sqrt(([Charge-e]/(2*[Mass-e]*Anodenspannung)))
Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Durchbiegung
Gehen Elektrostatische Ablenkungsempfindlichkeit = (Länge der Ablenkplatten*Länge der Kathodenstrahlröhre)/(2*Abstand zwischen den Ablenkplatten*Anodenspannung)
Hall-Spannung
Gehen Hall-Spannung = ((Magnetische Feldstärke*Elektrischer Strom)/(Hall-Koeffizient*Breite des Halbleiters))
Radius des Elektrons auf Kreisbahn
Gehen Radius des Elektrons = ([Mass-e]*Elektronengeschwindigkeit)/(Magnetische Feldstärke*[Charge-e])
Elektrischer Fluss
Gehen Elektrischer Fluss = Elektrische Feldstärke*Bereich der Oberfläche*cos(Winkel)
Übergangskapazität
Gehen Übergangskapazität = ([Permitivity-vacuum]*Anschlussplattenbereich)/Breite der Verarmungsregion
Winkelgeschwindigkeit des Teilchens im Magnetfeld
Gehen Winkelgeschwindigkeit des Teilchens = (Teilchenladung*Magnetische Feldstärke)/Teilchenmasse
Winkelgeschwindigkeit des Elektrons im Magnetfeld
Gehen Winkelgeschwindigkeit des Elektrons = ([Charge-e]*Magnetische Feldstärke)/[Mass-e]
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Gehen Zykloidenweg der Teilchen = Geschwindigkeit von Elektronen in Kraftfeldern/Winkelgeschwindigkeit des Elektrons
Teilchenbeschleunigung
Gehen Teilchenbeschleunigung = ([Charge-e]*Elektrische Feldstärke)/[Mass-e]
Magnetfeldstärke
Gehen Magnetische Feldstärke = Länge des Drahtes/(2*pi*Abstand vom Draht)
Elektrische Feldstärke
Gehen Elektrische Feldstärke = Elektrische Kraft/Elektrische Ladung
Elektrische Flussdichte
Gehen Elektrische Flussdichte = Elektrischer Fluss/Oberfläche
Durchmesser der Zykloide
Gehen Durchmesser der Zykloide = 2*Zykloidenweg der Teilchen

Elektrische Feldstärke Formel

Elektrische Feldstärke = Elektrische Kraft/Elektrische Ladung
E = F/q

Sind elektrisches Feld und elektrische Feldstärke gleich?

Der grundlegende Unterschied zwischen elektrischem Feld und elektrischer Feldstärke besteht darin, dass das elektrische Feld ein Bereich um eine Ladung ist, in dem es eine elektrostatische Kraft auf andere Ladungen ausübt. Während die Stärke des elektrischen Feldes an jedem Punkt im Raum als elektrische Feldstärke bezeichnet wird. Es ist eine Vektorgröße.

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