Moment dipôle électrique Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Moment dipolaire électrique = Charge*Séparation entre charges
p = Q*d
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Moment dipolaire électrique - (Mesuré en Coulombmètre) - Le moment dipolaire électrique est une mesure de la séparation des charges électriques positives et négatives dans un système. C'est une mesure de la polarité globale du système.
Charge - (Mesuré en Coulomb) - Une charge est la propriété fondamentale des formes de matière qui présentent une attraction ou une répulsion électrostatique en présence d'une autre matière.
Séparation entre charges - (Mesuré en Mètre) - La séparation entre les charges est définie comme la distance entre deux charges électriques et dépend de la polarité des charges.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Charge: 0.3 Coulomb --> 0.3 Coulomb Aucune conversion requise
Séparation entre charges: 2 Mètre --> 2 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
p = Q*d --> 0.3*2
Évaluer ... ...
p = 0.6
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.6 Coulombmètre --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.6 Coulombmètre <-- Moment dipolaire électrique
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Muskaan Maheshwari
Institut indien de technologie (IIT), Palakkad
Muskaan Maheshwari a créé cette calculatrice et 10 autres calculatrices!
Vérifié par Équipe Softusvista
Bureau de Softusvista (Pune), Inde
Équipe Softusvista a validé cette calculatrice et 1100+ autres calculatrices!

13 Électrostatique Calculatrices

Potentiel électrique du dipôle
Aller Potentiel électrostatique = ([Coulomb]*Moment dipolaire électrique*cos(Angle entre deux vecteurs))/(Magnitude du vecteur de position^2)
Courant électrique donné vitesse de dérive
Aller Courant électrique = Nombre de particules de charge gratuites par unité de volume*[Charge-e]*Zone transversale*Vitesse de dérive
Champ électrique pour un anneau uniformément chargé
Aller Champ électrique = ([Coulomb]*Charge*Distance)/(Rayon de l'anneau^2+Distance^2)^(3/2)
Énergie potentielle électrostatique de la charge ponctuelle ou du système de charges
Aller Énergie potentielle électrostatique = ([Coulomb]*Charge 1*Charger 2)/Séparation entre charges
Force électrique par la loi de Coulomb
Aller Force électrique = ([Coulomb]*Charge 1*Charger 2)/(Séparation entre charges^2)
Champ électrique dû à la charge de la ligne
Aller Champ électrique = (2*[Coulomb]*Densité de charge linéaire)/Rayon de l'anneau
Potentiel électrostatique dû à la charge ponctuelle
Aller Potentiel électrostatique = ([Coulomb]*Charge)/Séparation entre charges
Champ électrique dû à la charge ponctuelle
Aller Champ électrique = ([Coulomb]*Charge)/(Séparation entre charges^2)
Champ électrique
Aller Champ électrique = Différence de potentiel électrique/Longueur du conducteur
Champ électrique dû à une nappe infinie
Aller Champ électrique = Densité de charge de surface/(2*[Permitivity-vacuum])
Champ électrique entre deux plaques parallèles chargées de manière opposée
Aller Champ électrique = Densité de charge de surface/([Permitivity-vacuum])
Intensité du champ électrique
Aller Intensité du champ électrique = Force électrique/Charge électrique
Moment dipôle électrique
Aller Moment dipolaire électrique = Charge*Séparation entre charges

Moment dipôle électrique Formule

Moment dipolaire électrique = Charge*Séparation entre charges
p = Q*d

Qu'est-ce que le dipôle électrique?

Un dipôle électrique est défini comme un couple de charges opposées q et –q séparées par une distance d. Par défaut, la direction des dipôles électriques dans l'espace va toujours de la charge négative -q à la charge positive q. Le milieu q et –q est appelé le centre du dipôle. Le moment dipolaire électrique est une quantité vectorielle; il a une direction définie qui va de la charge négative à la charge positive.

À propos de la force et du couple ressentis par un dipôle

Un dipôle orienté co- ou anti-parallèle à la direction dans laquelle un champ électrique non uniforme augmente (gradient du champ) subira un couple, ainsi qu'une force dans la direction de son moment dipolaire. On peut montrer que cette force sera toujours parallèle au moment dipolaire quelle que soit l'orientation co- ou anti-parallèle du dipôle.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!