Elektrostatisches Potential durch Punktladung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Elektrostatisches Potenzial = ([Coulomb]*Aufladung)/Trennung zwischen Gebühren
V = ([Coulomb]*Q)/d
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 3 Variablen
Verwendete Konstanten
[Coulomb] - Coulomb-Konstante Wert genommen als 8.9875E+9
Verwendete Variablen
Elektrostatisches Potenzial - (Gemessen in Volt) - Das elektrostatische Potenzial ist ein Maß für die potenzielle Energie pro Ladungseinheit.
Aufladung - (Gemessen in Coulomb) - Eine Ladung ist die grundlegende Eigenschaft von Materieformen, die in Gegenwart anderer Materie elektrostatische Anziehung oder Abstoßung zeigen.
Trennung zwischen Gebühren - (Gemessen in Meter) - Der Ladungsabstand ist definiert als der Abstand zwischen zwei elektrischen Ladungen und hängt von der Polarität der Ladungen ab.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Aufladung: 0.3 Coulomb --> 0.3 Coulomb Keine Konvertierung erforderlich
Trennung zwischen Gebühren: 2 Meter --> 2 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
V = ([Coulomb]*Q)/d --> ([Coulomb]*0.3)/2
Auswerten ... ...
V = 1348132768.845
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1348132768.845 Volt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1348132768.845 1.3E+9 Volt <-- Elektrostatisches Potenzial
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Muskaan Maheshwari
Indisches Institut für Technologie (ICH S), Palakkad
Muskaan Maheshwari hat diesen Rechner und 10 weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
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
​ Gehen Elektrisches Feld = ([Coulomb]*Aufladung*Distanz)/(Radius des Ringes^2+Distanz^2)^(3/2)
Elektrostatische potentielle Energie einer Punktladung oder eines Ladungssystems
​ 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

Elektrostatisches Potential durch Punktladung Formel

Elektrostatisches Potenzial = ([Coulomb]*Aufladung)/Trennung zwischen Gebühren
V = ([Coulomb]*Q)/d

Was ist elektrostatisches Potential?

Ein elektrostatisches Potential ist der Arbeitsaufwand, der erforderlich ist, um eine elektrische Ladungseinheit von einem Referenzpunkt zu einem bestimmten Punkt in einem elektrischen Feld zu bewegen, ohne eine Beschleunigung zu erzeugen.

Unterschied zwischen elektrischem Feld und elektrischem Potential

Das elektrische Feld ist die Kraft auf eine Testladung geteilt durch ihre Ladung für jede Position im Raum. Da es von einer Kraft abgeleitet ist, ist es ein Vektorfeld. Das elektrische Potential ist die elektrische potentielle Energie einer Testladung geteilt durch ihre Ladung für jede Position im Raum. Da es aus Energie gewonnen wird, ist es ein Skalarfeld.

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