Elektrisch veld als gevolg van puntlading Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Elektrisch veld = ([Coulomb]*Aanval)/(Scheiding tussen kosten^2)
E = ([Coulomb]*Q)/(d^2)
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 3 Variabelen
Gebruikte constanten
[Coulomb] - Coulomb-constante Waarde genomen als 8.9875E+9
Variabelen gebruikt
Elektrisch veld - (Gemeten in Volt per meter) - Elektrisch veld wordt gedefinieerd als de elektrische kracht per eenheid lading.
Aanval - (Gemeten in Coulomb) - Een lading is de fundamentele eigenschap van vormen van materie die elektrostatische aantrekking of afstoting vertonen in aanwezigheid van andere materie.
Scheiding tussen kosten - (Gemeten in Meter) - De scheiding tussen ladingen wordt gedefinieerd als de afstand tussen twee elektrische ladingen en hangt af van de polariteit van ladingen.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Aanval: 0.3 Coulomb --> 0.3 Coulomb Geen conversie vereist
Scheiding tussen kosten: 2 Meter --> 2 Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
E = ([Coulomb]*Q)/(d^2) --> ([Coulomb]*0.3)/(2^2)
Evalueren ... ...
E = 674066384.4225
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
674066384.4225 Volt per meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
674066384.4225 6.7E+8 Volt per meter <-- Elektrisch veld
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Muskaan Maheshwari
Indian Institute of Technology (IIT), Palakkad
Muskaan Maheshwari heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 10 meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), India
Team Softusvista heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1100+ rekenmachines!

13 Elektrostatica Rekenmachines

Elektrisch potentieel van dipool
​ Gaan Elektrostatisch potentieel = ([Coulomb]*Elektrisch dipoolmoment*cos(Hoek tussen twee willekeurige vectoren))/(Omvang van positievector^2)
Elektrische stroom gegeven driftsnelheid
​ Gaan Elektrische stroom = Aantal gratis ladingsdeeltjes per volume-eenheid*[Charge-e]*Dwarsdoorsnedegebied*Drift snelheid
Elektrisch veld voor gelijkmatig geladen ring
​ Gaan Elektrisch veld = ([Coulomb]*Aanval*Afstand)/(straal van ring^2+Afstand^2)^(3/2)
Elektrostatische potentiële energie van puntlading of systeem van ladingen
​ Gaan Elektrostatische potentiële energie = ([Coulomb]*Laad 1*2 . opladen)/Scheiding tussen kosten
Elektrische kracht volgens de wet van Coulomb
​ Gaan Elektrische kracht = ([Coulomb]*Laad 1*2 . opladen)/(Scheiding tussen kosten^2)
Elektrisch veld als gevolg van lijnlading
​ Gaan Elektrisch veld = (2*[Coulomb]*Lineaire ladingsdichtheid)/straal van ring
Elektrostatisch potentieel door puntlading
​ Gaan Elektrostatisch potentieel = ([Coulomb]*Aanval)/Scheiding tussen kosten
Elektrisch veld als gevolg van puntlading
​ Gaan Elektrisch veld = ([Coulomb]*Aanval)/(Scheiding tussen kosten^2)
Elektrisch veld als gevolg van oneindige plaat
​ Gaan Elektrisch veld = Oppervlak ladingsdichtheid/(2*[Permitivity-vacuum])
Elektrisch veld
​ Gaan Elektrisch veld = Elektrisch potentiaalverschil/Lengte van de geleider
Elektrisch veld tussen twee tegengesteld geladen parallelle platen
​ Gaan Elektrisch veld = Oppervlak ladingsdichtheid/([Permitivity-vacuum])
Intensiteit elektrisch veld
​ Gaan Elektrische veldintensiteit = elektrische kracht/Elektrische lading
Elektrisch dipoolmoment
​ Gaan Elektrisch dipoolmoment = Aanval*Scheiding tussen kosten

Elektrisch veld als gevolg van puntlading Formule

Elektrisch veld = ([Coulomb]*Aanval)/(Scheiding tussen kosten^2)
E = ([Coulomb]*Q)/(d^2)

Wat is een elektrisch veld?

Elektrisch veld wordt gedefinieerd als de elektrische kracht per eenheidslading. De richting van het veld wordt beschouwd als de richting van de kracht die het zou uitoefenen op een positieve testlading. Ze worden gegenereerd door elektrische ladingen en verschillende configuraties worden gevormd door lading zoals condensatoren of door variërende magnetische velden.

Feiten over elektrisch veld

Electric Field-lijnen wijzen altijd in één richting en kruisen elkaar nooit. Elektrische velden en elektrische ladingen kunnen niet in een vacuüm bestaan. De sterkte van het elektrische veld hangt af van de bronlading, niet van de testlading. De aanwezigheid van een materiaalmedium vermindert altijd het elektrische veld tot onder de waarde die het in vacuüm heeft.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!