Campo eléctrico debido a carga puntual Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Campo eléctrico = ([Coulomb]*Cargar)/(Separación entre Cargos^2)
E = ([Coulomb]*Q)/(d^2)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 3 Variables
Constantes utilizadas
[Coulomb] - constante de culombio Valor tomado como 8.9875E+9
Variables utilizadas
Campo eléctrico - (Medido en voltios por metro) - El campo eléctrico se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga.
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
E = ([Coulomb]*Q)/(d^2) --> ([Coulomb]*0.3)/(2^2)
Evaluar ... ...
E = 674066384.4225
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
674066384.4225 voltios por metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
674066384.4225 6.7E+8 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 carga puntual Fórmula

Campo eléctrico = ([Coulomb]*Cargar)/(Separación entre Cargos^2)
E = ([Coulomb]*Q)/(d^2)

¿Qué es el campo eléctrico?

El campo eléctrico se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga. La dirección del campo se toma como la dirección de la fuerza que ejercería sobre una carga de prueba positiva. Son generados por cargas eléctricas y diferentes configuraciones formadas por cargas como condensadores o por campos magnéticos variables.

Datos sobre el campo eléctrico

Las líneas de campo eléctrico siempre apuntan en una dirección y nunca se cruzan. Los campos eléctricos y las cargas eléctricas no pueden existir en el vacío. La fuerza del campo eléctrico depende de la carga de la fuente, no de la carga de prueba. La presencia de un medio material siempre disminuye el campo eléctrico por debajo del valor que tiene en el vacío.

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