Intensiteit elektrisch veld Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Elektrische veldintensiteit = elektrische kracht/Elektrische lading
E = F/q
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Elektrische veldintensiteit - (Gemeten in Volt per meter) - Elektrische veldintensiteit verwijst naar de kracht per eenheid lading die wordt ervaren door geladen deeltjes (zoals elektronen of gaten) in het materiaal.
elektrische kracht - (Gemeten in Newton) - Elektrische kracht is elke interactie die, wanneer er geen tegenstand wordt geboden, de beweging van een object zal veranderen. Met andere woorden, een kracht kan ervoor zorgen dat een object met massa zijn snelheid verandert.
Elektrische lading - (Gemeten in Coulomb) - Elektrische lading is een fundamentele eigenschap van materie die bepaalt hoe deze interageert met elektrische en magnetische velden. Het komt in twee soorten: positief en negatief.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
elektrische kracht: 2.4 Newton --> 2.4 Newton Geen conversie vereist
Elektrische lading: 0.7 Coulomb --> 0.7 Coulomb Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
E = F/q --> 2.4/0.7
Evalueren ... ...
E = 3.42857142857143
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
3.42857142857143 Volt per meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
3.42857142857143 3.428571 Volt per meter <-- Elektrische veldintensiteit
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Gemaakt door Akshada Kulkarni
Nationaal instituut voor informatietechnologie (NIT), Neemrana
Akshada Kulkarni heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 500+ meer rekenmachines!
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

14 Elektrostatische parameters Rekenmachines

Magnetische doorbuigingsgevoeligheid
Gaan Magnetische afbuigingsgevoeligheid = (Lengte van afbuigplaten*Lengte kathodestraalbuis)*sqrt(([Charge-e]/(2*[Mass-e]*Anode spanning)))
Gevoeligheid voor elektrostatische afbuiging
Gaan Gevoeligheid voor elektrostatische afbuiging = (Lengte van afbuigplaten*Lengte kathodestraalbuis)/(2*Afstand tussen afbuigplaten*Anode spanning)
Zaal spanning
Gaan Zaal spanning = ((Magnetische veldsterkte*Elektrische stroom)/(Hal coëfficiënt*Breedte van halfgeleider))
Straal van elektron op cirkelvormig pad
Gaan straal van elektron = ([Mass-e]*Elektron Snelheid)/(Magnetische veldsterkte*[Charge-e])
Elektrische stroom
Gaan Elektrische stroom = Elektrische veldintensiteit*Gebied van oppervlakte*cos(Hoek)
Overgangscapaciteit
Gaan Overgangscapaciteit = ([Permitivity-vacuum]*Verbindingsplaatgebied)/Breedte van uitputtingsgebied
Hoeksnelheid van deeltjes in magnetisch veld
Gaan Hoeksnelheid van deeltje = (Deeltjes lading*Magnetische veldsterkte)/Deeltjes massa
Hoeksnelheid van elektron in magnetisch veld
Gaan Hoeksnelheid van Electron = ([Charge-e]*Magnetische veldsterkte)/[Mass-e]
Deeltjesversnelling
Gaan Deeltjesversnelling = ([Charge-e]*Elektrische veldintensiteit)/[Mass-e]
Magnetische veldintensiteit
Gaan Magnetische veldsterkte = Lengte van de draad/ (2*pi*Afstand van draad)
Padlengte van deeltje in cycloïdaal vlak
Gaan Deeltjes cycloïdaal pad = Snelheid van elektron in krachtvelden/Hoeksnelheid van Electron
Intensiteit elektrisch veld
Gaan Elektrische veldintensiteit = elektrische kracht/Elektrische lading
Elektrische fluxdichtheid
Gaan Elektrische fluxdichtheid = Elektrische stroom/Oppervlakte
Diameter van cycloïde
Gaan Diameter van Cycloïde = 2*Deeltjes cycloïdaal pad

Intensiteit elektrisch veld Formule

Elektrische veldintensiteit = elektrische kracht/Elektrische lading
E = F/q

Is elektrisch veld en elektrische veldintensiteit hetzelfde?

Het fundamentele verschil tussen elektrisch veld en elektrische veldintensiteit is dat het elektrische veld een gebied rond een lading is waarin het een elektrostatische kracht uitoefent op andere ladingen. Terwijl de sterkte van het elektrische veld op elk punt in de ruimte de elektrische veldintensiteit wordt genoemd. Het is een vectorgrootheid.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!