Momento di dipolo elettrico Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Momento di dipolo elettrico = Carica*Separazione tra gli addebiti
p = Q*d
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Momento di dipolo elettrico - (Misurato in Metro Coulomb) - Il momento di dipolo elettrico è una misura della separazione delle cariche elettriche positive e negative all'interno di un sistema. È una misura della polarità complessiva del sistema.
Carica - (Misurato in Coulomb) - Una carica è la proprietà fondamentale delle forme di materia che esibiscono attrazione o repulsione elettrostatica in presenza di altra materia.
Separazione tra gli addebiti - (Misurato in metro) - La separazione tra cariche è definita come la distanza tra due cariche elettriche e dipende dalla polarità delle cariche.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Carica: 0.3 Coulomb --> 0.3 Coulomb Nessuna conversione richiesta
Separazione tra gli addebiti: 2 metro --> 2 metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
p = Q*d --> 0.3*2
Valutare ... ...
p = 0.6
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.6 Metro Coulomb --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.6 Metro Coulomb <-- Momento di dipolo elettrico
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creato da Muskaan Maheshwari
Istituto indiano di tecnologia (IO ESSO), Palakkad
Muskaan Maheshwari ha creato questa calcolatrice e altre 10 altre calcolatrici!
Verificato da Team Softusvista
Ufficio Softusvista (Pune), India
Team Softusvista ha verificato questa calcolatrice e altre 1100+ altre calcolatrici!

13 Elettrostatica Calcolatrici

Potenziale elettrico del dipolo
Partire Potenziale elettrostatico = ([Coulomb]*Momento di dipolo elettrico*cos(Angolo tra due vettori qualsiasi))/(Magnitudine del vettore di posizione^2)
Corrente elettrica data la velocità di deriva
Partire Corrente elettrica = Numero di particelle a carica libera per unità di volume*[Charge-e]*Area della sezione trasversale*Velocità di deriva
Campo elettrico per anello uniformemente carico
Partire Campo elettrico = ([Coulomb]*Carica*Distanza)/(Raggio dell'anello^2+Distanza^2)^(3/2)
Energia potenziale elettrostatica di cariche puntiformi o sistema di cariche
Partire Energia potenziale elettrostatica = ([Coulomb]*Addebito 1*Addebito 2)/Separazione tra gli addebiti
Forza elettrica per la legge di Coulomb
Partire Forza elettrica = ([Coulomb]*Addebito 1*Addebito 2)/(Separazione tra gli addebiti^2)
Campo elettrico dovuto alla carica di linea
Partire Campo elettrico = (2*[Coulomb]*Densità di carica lineare)/Raggio dell'anello
Potenziale elettrostatico dovuto alla carica puntiforme
Partire Potenziale elettrostatico = ([Coulomb]*Carica)/Separazione tra gli addebiti
Campo elettrico dovuto alla carica puntiforme
Partire Campo elettrico = ([Coulomb]*Carica)/(Separazione tra gli addebiti^2)
Campo elettrico
Partire Campo elettrico = Differenza di potenziale elettrico/Lunghezza del conduttore
Campo elettrico dovuto al foglio infinito
Partire Campo elettrico = Densità di carica superficiale/(2*[Permitivity-vacuum])
Campo elettrico tra due piastre parallele di carica opposta
Partire Campo elettrico = Densità di carica superficiale/([Permitivity-vacuum])
Momento di dipolo elettrico
Partire Momento di dipolo elettrico = Carica*Separazione tra gli addebiti
Intensità del campo elettrico
Partire Intensità del campo elettrico = Forza elettrica/Carica elettrica

Momento di dipolo elettrico Formula

Momento di dipolo elettrico = Carica*Separazione tra gli addebiti
p = Q*d

Cos'è il dipolo elettrico?

Un dipolo elettrico è definito come una coppia di cariche opposte q e –q separate da una distanza d. Per impostazione predefinita, la direzione dei dipoli elettrici nello spazio è sempre dalla carica negativa -q alla carica positiva q. Il punto medio q e –q è chiamato centro del dipolo. Il momento di dipolo elettrico è una quantità vettoriale; ha una direzione definita che va dalla carica negativa alla carica positiva.

Informazioni su Forza e Coppia sperimentate da un dipolo

Un dipolo orientato co- o antiparallelo alla direzione in cui sta aumentando un campo elettrico non uniforme (gradiente del campo) sperimenterà una coppia, così come una forza nella direzione del suo momento di dipolo. Si può dimostrare che questa forza sarà sempre parallela al momento del dipolo indipendentemente dall'orientamento co- o antiparallelo del dipolo.

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