Campo elettrico dovuto alla carica di linea Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Campo elettrico = (2*[Coulomb]*Densità di carica lineare)/Raggio dell'anello
E = (2*[Coulomb]*λ)/rring
Questa formula utilizza 1 Costanti, 3 Variabili
Costanti utilizzate
[Coulomb] - Costante di Coulomb Valore preso come 8.9875E+9
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 lineare - (Misurato in Coulomb al metro) - La densità di carica lineare è la quantità di carica per unità di lunghezza in qualsiasi punto di una distribuzione di carica lineare.
Raggio dell'anello - (Misurato in metro) - Il raggio dell'anello è un segmento di linea che si estende dal centro di un cerchio o di una sfera alla circonferenza o alla superficie di delimitazione.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Densità di carica lineare: 6 Coulomb al metro --> 6 Coulomb al metro Nessuna conversione richiesta
Raggio dell'anello: 5 metro --> 5 metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
E = (2*[Coulomb]*λ)/rring --> (2*[Coulomb]*6)/5
Valutare ... ...
E = 21570124301.52
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
21570124301.52 Volt per metro --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
21570124301.52 2.2E+10 Volt per metro <-- Campo elettrico
(Calcolo completato in 00.020 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 Anshika Arya
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya ha verificato questa calcolatrice e altre 2500+ 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 alla carica di linea Formula

Campo elettrico = (2*[Coulomb]*Densità di carica lineare)/Raggio dell'anello
E = (2*[Coulomb]*λ)/rring

Informazioni sul campo elettrico a causa della carica di linea

La direzione del campo elettrico dipende dal fatto che la carica della linea sia positiva o negativa. Se λ <0, cioè, in un filo caricato negativamente, la direzione di E è radialmente interna verso il filo e se λ> 0, cioè, in un filo caricato positivamente, la direzione di E è radialmente fuori dal filo. L'entità dell'intensità del campo elettrico in ogni punto sulla superficie curva del cilindro è la stessa, perché tutti i punti sono alla stessa distanza dalla linea di carica.

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