Densité de flux électrique Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Densité de flux électrique = Flux électrique/Superficie
D = ΦE/SA
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Densité de flux électrique - (Mesuré en Coulomb au mètre) - La densité de flux électrique est le flux électrique par unité de surface est appelé la densité de flux électrique.
Flux électrique - (Mesuré en Coulomb au mètre) - Le flux électrique est la propriété d'un champ électrique qui peut être considéré comme le nombre de lignes de force électriques.
Superficie - (Mesuré en Mètre carré) - La surface d'une forme tridimensionnelle est la somme de toutes les surfaces de chacun des côtés.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Flux électrique: 25 Coulomb au mètre --> 25 Coulomb au mètre Aucune conversion requise
Superficie: 18 Mètre carré --> 18 Mètre carré Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
D = ΦE/SA --> 25/18
Évaluer ... ...
D = 1.38888888888889
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
1.38888888888889 Coulomb au mètre --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
1.38888888888889 1.388889 Coulomb au mètre <-- Densité de flux électrique
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Belle université professionnelle (UPL), Phagwara, Pendjab
Pinna Murali Krishna a créé cette calculatrice et 4 autres calculatrices!
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Vérifié par Yada Sai Pranay
Institut indien de conception et de fabrication des technologies de l'information ((IIIT D), Chennai
Yada Sai Pranay a validé cette calculatrice et 5 autres calculatrices!

14 Paramètres électrostatiques Calculatrices

Sensibilité de déflexion magnétique
​ Aller Sensibilité de déviation magnétique = (Longueur des plaques déflectrices*Longueur du tube cathodique)*sqrt(([Charge-e]/(2*[Mass-e]*Tension d'anode)))
Sensibilité à la déviation électrostatique
​ Aller Sensibilité à la déviation électrostatique = (Longueur des plaques déflectrices*Longueur du tube cathodique)/(2*Distance entre les plaques déflectrices*Tension d'anode)
Tension Hall
​ Aller Tension Hall = ((Intensité du champ magnétique*Courant électrique)/(Coefficient de Hall*Largeur du semi-conducteur))
Rayon d'électron sur chemin circulaire
​ Aller Rayon d'électron = ([Mass-e]*Vitesse des électrons)/(Intensité du champ magnétique*[Charge-e])
Capacité de transition
​ Aller Capacité de transition = ([Permitivity-vacuum]*Zone de la plaque de jonction)/Largeur de la région d'appauvrissement
Vitesse angulaire des particules dans le champ magnétique
​ Aller Vitesse angulaire de la particule = (Charge de particules*Intensité du champ magnétique)/Masse des particules
Flux électrique
​ Aller Flux électrique = Intensité du champ électrique*Superficie*cos(Angle)
Vitesse angulaire de l'électron dans le champ magnétique
​ Aller Vitesse angulaire de l'électron = ([Charge-e]*Intensité du champ magnétique)/[Mass-e]
Accélération de particules
​ Aller Accélération de particules = ([Charge-e]*Intensité du champ électrique)/[Mass-e]
Longueur du trajet de la particule dans le plan cycloïdal
​ Aller Chemin cycloïdal des particules = Vitesse de l'électron dans les champs de force/Vitesse angulaire de l'électron
Intensité du champ magnétique
​ Aller Intensité du champ magnétique = Longueur de fil/(2*pi*Distance du fil)
Intensité du champ électrique
​ Aller Intensité du champ électrique = Force électrique/Charge électrique
Densité de flux électrique
​ Aller Densité de flux électrique = Flux électrique/Superficie
Diamètre de la cycloïde
​ Aller Diamètre de la cycloïde = 2*Chemin cycloïdal des particules

Densité de flux électrique Formule

Densité de flux électrique = Flux électrique/Superficie
D = ΦE/SA

Le flux électrique et la densité de flux électrique sont-ils les mêmes ?

Le flux est la quantité de champ à travers une surface particulière. La densité de flux est la quantité de champ traversant une unité de surface. Ces deux idées sont très importantes dans des domaines tels que l'électromagnétisme, l'énergie et l'électrotechnique, la physique et bien d'autres domaines.

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