Campo elettrico tra due piastre parallele di carica opposta Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Campo elettrico = Densità di carica superficiale/([Permitivity-vacuum])
E = σ/([Permitivity-vacuum])
Questa formula utilizza 1 Costanti, 2 Variabili
Costanti utilizzate
[Permitivity-vacuum] - Permittività del vuoto Valore preso come 8.85E-12
Variabili utilizzate
Campo elettrico - (Misurato in Volt per metro) - Il campo elettrico è definito come la forza elettrica per unità di carica.
Densità di carica superficiale - (Misurato in Coulomb per metro quadrato) - La densità di carica superficiale è la quantità di carica per unità di area, misurata in qualsiasi punto su una distribuzione di carica superficiale su una superficie bidimensionale.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Densità di carica superficiale: 2.5 Coulomb per metro quadrato --> 2.5 Coulomb per metro quadrato Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
E = σ/([Permitivity-vacuum]) --> 2.5/([Permitivity-vacuum])
Valutare ... ...
E = 282485875706.215
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
282485875706.215 Volt per metro --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
282485875706.215 2.8E+11 Volt per metro <-- Campo elettrico
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creato da Team Softusvista
Ufficio Softusvista (Pune), India
Team Softusvista ha creato questa calcolatrice e altre 600+ altre calcolatrici!
Verificato da Himanshi Sharma
Istituto di tecnologia Bhilai (PO), Raipur
Himanshi Sharma ha verificato questa calcolatrice e altre 800+ 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

Campo elettrico tra due piastre parallele di carica opposta Formula

Campo elettrico = Densità di carica superficiale/([Permitivity-vacuum])
E = σ/([Permitivity-vacuum])

Informazioni sul campo elettrico tra due piastre parallele caricate in modo opposto

Si presume che le piastre siano in equilibrio con campo elettrico nullo all'interno dei conduttori, quindi il risultato di una superficie conduttiva carica può essere utilizzato per derivare. Il risultato è anche coerente con il trattamento degli strati di carica come due fogli di carica con campo elettrico.

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