Campo eléctrico debido a hoja infinita Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Campo eléctrico = Densidad de carga superficial/(2*[Permitivity-vacuum])
E = σ/(2*[Permitivity-vacuum])
Esta fórmula usa 1 Constantes, 2 Variables
Constantes utilizadas
[Permitivity-vacuum] - Permitividad del vacío Valor tomado como 8.85E-12
Variables utilizadas
Campo eléctrico - (Medido en voltios por metro) - El campo eléctrico se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga.
Densidad de carga superficial - (Medido en culombio por metro cuadrado) - La densidad de carga superficial es la cantidad de carga por unidad de área, medida en cualquier punto de una distribución de carga superficial en una superficie bidimensional.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Densidad de carga superficial: 2.5 culombio por metro cuadrado --> 2.5 culombio por metro cuadrado No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
E = σ/(2*[Permitivity-vacuum]) --> 2.5/(2*[Permitivity-vacuum])
Evaluar ... ...
E = 141242937853.107
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
141242937853.107 voltios por metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
141242937853.107 1.4E+11 voltios por metro <-- Campo 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

Campo eléctrico debido a hoja infinita Fórmula

Campo eléctrico = Densidad de carga superficial/(2*[Permitivity-vacuum])
E = σ/(2*[Permitivity-vacuum])

Sobre el campo eléctrico debido a la hoja infinita

Para una hoja de carga infinita, el campo eléctrico será perpendicular a la superficie. Por lo tanto, solo los extremos de una superficie gaussiana cilíndrica contribuirán al flujo eléctrico. En este caso se utiliza una superficie cilíndrica gaussiana perpendicular a la hoja de carga. El campo resultante es la mitad del de un conductor en equilibrio con esta densidad de carga superficial.

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