Énergie stockée dans le condensateur en fonction de la capacité et de la tension Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Énergie potentielle électrostatique = 1/2*Capacitance*Tension^2
Ue = 1/2*C*V^2
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Énergie potentielle électrostatique - (Mesuré en Joule) - L'énergie potentielle électrostatique peut être définie comme la capacité à effectuer un travail qui découle de la position ou de la configuration.
Capacitance - (Mesuré en Farad) - La capacité est le rapport entre la quantité de charge électrique stockée sur un conducteur et une différence de potentiel électrique.
Tension - (Mesuré en Volt) - La tension, la différence de potentiel électrique, la pression électrique ou la tension électrique est la différence de potentiel électrique entre deux points, qui est définie comme le travail nécessaire par unité de charge pour déplacer une charge d'essai entre les deux points.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Capacitance: 4 Farad --> 4 Farad Aucune conversion requise
Tension: 120 Volt --> 120 Volt Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Ue = 1/2*C*V^2 --> 1/2*4*120^2
Évaluer ... ...
Ue = 28800
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
28800 Joule --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
28800 Joule <-- Énergie potentielle électrostatique
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Équipe Softusvista
Bureau de Softusvista (Pune), Inde
Équipe Softusvista a créé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!
Vérifié par Saurabh Patil
Institut de technologie et de science Shri Govindram Seksaria (SGSITS), Indore
Saurabh Patil a validé cette calculatrice et 25+ autres calculatrices!

7 Densité d'énergie et énergie stockée Calculatrices

Force entre les condensateurs à plaques parallèles
Aller Force = (Charge^2)/(2*Capacité de plaque parallèle*Distance entre deux masses)
Densité d'énergie dans le champ électrique
Aller Densité d'énergie = 1/2*[Permitivity-vacuum]*Champ électrique^2
Énergie stockée dans le condensateur en fonction de la charge et de la capacité
Aller Énergie potentielle électrostatique = (Charge^2)/(2*Capacitance)
Énergie stockée dans le condensateur en fonction de la capacité et de la tension
Aller Énergie potentielle électrostatique = 1/2*Capacitance*Tension^2
Densité d'énergie dans le champ électrique étant donné la permittivité de l'espace libre
Aller Densité d'énergie = 1/(2*Permittivité*Champ électrique^2)
Densité d'énergie donnée Champ électrique
Aller Densité d'énergie = 1/(2*Permittivité*Champ électrique^2)
Énergie stockée dans le condensateur en fonction de la charge et de la tension
Aller Énergie potentielle électrostatique = 1/2*Charge*Tension

Énergie stockée dans le condensateur en fonction de la capacité et de la tension Formule

Énergie potentielle électrostatique = 1/2*Capacitance*Tension^2
Ue = 1/2*C*V^2

À propos de l'énergie stockée dans le condensateur

L'énergie stockée dans un condensateur est une énergie potentielle électrostatique. Ainsi, il est lié à la charge Q et à la tension V entre les plaques de condensateur. Un condensateur chargé stocke l'énergie dans le champ électrique entre ses plaques. Au fur et à mesure que le condensateur est chargé, le champ électrique s'accumule. Lorsqu'un condensateur chargé est déconnecté d'une batterie, son énergie reste dans le champ dans l'espace entre ses plaques.

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