Campo elettrico dovuto al foglio infinito Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Campo elettrico = Densità di carica superficiale/(2*[Permitivity-vacuum])
E = σ/(2*[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/(2*[Permitivity-vacuum]) --> 2.5/(2*[Permitivity-vacuum])
Valutare ... ...
E = 141242937853.107
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
141242937853.107 Volt per metro --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
141242937853.107 1.4E+11 Volt per metro <-- Campo elettrico
(Calcolo completato in 00.011 secondi)

Titoli di coda

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Creato da Muskaan Maheshwari
Istituto indiano di tecnologia (IO ESSO), Palakkad
Muskaan Maheshwari ha creato questa calcolatrice e altre 10 altre calcolatrici!
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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

Campo elettrico dovuto al foglio infinito Formula

Campo elettrico = Densità di carica superficiale/(2*[Permitivity-vacuum])
E = σ/(2*[Permitivity-vacuum])

Informazioni sul campo elettrico dovuto al foglio infinito

Per un foglio di carica infinito, il campo elettrico sarà perpendicolare alla superficie. Quindi, solo le estremità di una superficie gaussiana cilindrica contribuiranno al flusso elettrico. In questo caso viene utilizzata una superficie gaussiana cilindrica perpendicolare al foglio di carica. Il campo risultante è la metà di quello di un conduttore in equilibrio con questa densità di carica superficiale.

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