Momento dipolo eléctrico Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Momento dipolar eléctrico = Cargar*Separación entre Cargos
p = Q*d
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Momento dipolar eléctrico - (Medido en Medidor de culombio) - El momento dipolar eléctrico es una medida de la separación de cargas eléctricas positivas y negativas dentro de un sistema. Es una medida de la polaridad general del sistema.
Cargar - (Medido en Culombio) - Una carga es la propiedad fundamental de formas de materia que exhiben atracción o repulsión electrostática en presencia de otra materia.
Separación entre Cargos - (Medido en Metro) - La separación entre Cargas se define como la distancia entre dos cargas eléctricas y depende de la polaridad de las cargas.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Cargar: 0.3 Culombio --> 0.3 Culombio No se requiere conversión
Separación entre Cargos: 2 Metro --> 2 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
p = Q*d --> 0.3*2
Evaluar ... ...
p = 0.6
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.6 Medidor de culombio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.6 Medidor de culombio <-- Momento dipolar eléctrico
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creado por Muskaan Maheshwari
Instituto Indio de Tecnología (IIT), Palakkad
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Verificada por Equipo Softusvista
Oficina Softusvista (Pune), India
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13 Electrostática Calculadoras

Potencial eléctrico del dipolo
Vamos Potencial electrostático = ([Coulomb]*Momento dipolar eléctrico*cos(Ángulo entre dos vectores cualesquiera))/(Magnitud del vector de posición^2)
Corriente eléctrica dada la velocidad de deriva
Vamos Corriente eléctrica = Número de partículas de carga gratuita por unidad de volumen*[Charge-e]*Área de la sección transversal*Velocidad de deriva
Campo eléctrico para anillo con carga uniforme
Vamos Campo eléctrico = ([Coulomb]*Cargar*Distancia)/(Radio del anillo^2+Distancia^2)^(3/2)
Energía potencial electrostática de carga puntual o sistema de cargas
Vamos Energía potencial electrostática = ([Coulomb]*Cargo 1*Carga 2)/Separación entre Cargos
Fuerza eléctrica según la ley de Coulomb
Vamos Fuerza eléctrica = ([Coulomb]*Cargo 1*Carga 2)/(Separación entre Cargos^2)
Campo eléctrico debido a la carga de línea
Vamos Campo eléctrico = (2*[Coulomb]*Densidad de carga lineal)/Radio del anillo
Potencial electrostático debido a carga puntual
Vamos Potencial electrostático = ([Coulomb]*Cargar)/Separación entre Cargos
Campo eléctrico debido a carga puntual
Vamos Campo eléctrico = ([Coulomb]*Cargar)/(Separación entre Cargos^2)
Campo eléctrico debido a hoja infinita
Vamos Campo eléctrico = Densidad de carga superficial/(2*[Permitivity-vacuum])
Campo eléctrico
Vamos Campo eléctrico = Diferencia de potencial eléctrico/Longitud del conductor
Campo eléctrico entre dos placas paralelas con carga opuesta
Vamos Campo eléctrico = Densidad de carga superficial/([Permitivity-vacuum])
Intensidad del campo eléctrico
Vamos Intensidad de campo eléctrico = Fuerza eléctrica/Carga eléctrica
Momento dipolo eléctrico
Vamos Momento dipolar eléctrico = Cargar*Separación entre Cargos

Momento dipolo eléctrico Fórmula

Momento dipolar eléctrico = Cargar*Separación entre Cargos
p = Q*d

¿Qué es el dipolo eléctrico?

Un dipolo eléctrico se define como un par de cargas opuestas q y –q separadas por una distancia d. Por defecto, la dirección de los dipolos eléctricos en el espacio es siempre de carga negativa -q a carga positiva q. El punto medio qy –q se llama centro del dipolo. El momento dipolar eléctrico es una cantidad vectorial; tiene una dirección definida que va de la carga negativa a la carga positiva.

Acerca de la fuerza y el par que experimenta un dipolo

Un dipolo orientado co o anti-paralelo a la dirección en la que un campo eléctrico no uniforme está aumentando (gradiente del campo) experimentará un par, así como una fuerza en la dirección de su momento dipolar. Se puede demostrar que esta fuerza siempre será paralela al momento dipolar independientemente de la orientación co o antiparalela del dipolo.

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