Pole elektryczne spowodowane ładunkiem liniowym Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Pole elektryczne = (2*[Coulomb]*Liniowa gęstość ładunku)/Promień pierścienia
E = (2*[Coulomb]*λ)/rring
Ta formuła używa 1 Stałe, 3 Zmienne
Używane stałe
[Coulomb] - Stała Coulomba Wartość przyjęta jako 8.9875E+9
Używane zmienne
Pole elektryczne - (Mierzone w Wolt na metr) - Pole elektryczne definiuje się jako siłę elektryczną na jednostkę ładunku.
Liniowa gęstość ładunku - (Mierzone w Kulomb na metr) - Gęstość ładunku liniowego to ilość ładunku przypadająca na jednostkę długości w dowolnym punkcie liniowego rozkładu ładunku.
Promień pierścienia - (Mierzone w Metr) - Promień pierścienia to odcinek linii rozciągający się od środka koła lub kuli do obwodu lub powierzchni ograniczającej.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Liniowa gęstość ładunku: 6 Kulomb na metr --> 6 Kulomb na metr Nie jest wymagana konwersja
Promień pierścienia: 5 Metr --> 5 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
E = (2*[Coulomb]*λ)/rring --> (2*[Coulomb]*6)/5
Ocenianie ... ...
E = 21570124301.52
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
21570124301.52 Wolt na metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
21570124301.52 2.2E+10 Wolt na metr <-- Pole elektryczne
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Muskaan Maheshwari
Indyjski Instytut Technologii (IIT), Palakkad
Muskaan Maheshwari utworzył ten kalkulator i 10 więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya zweryfikował ten kalkulator i 2500+ więcej kalkulatorów!

13 Elektrostatyka Kalkulatory

Potencjał elektryczny dipola
​ Iść Potencjał elektrostatyczny = ([Coulomb]*Elektryczny moment dipolowy*cos(Kąt między dowolnymi dwoma wektorami))/(Wielkość wektora pozycji^2)
Prąd elektryczny przy danej prędkości dryfu
​ Iść Prąd elektryczny = Liczba swobodnie naładowanych cząstek na jednostkę objętości*[Charge-e]*Powierzchnia przekroju*Prędkość dryfu
Pole elektryczne dla równomiernie naładowanego pierścienia
​ Iść Pole elektryczne = ([Coulomb]*Opłata*Dystans)/(Promień pierścienia^2+Dystans^2)^(3/2)
Elektrostatyczna energia potencjalna ładunku punktowego lub układu ładunków
​ Iść Elektrostatyczna energia potencjalna = ([Coulomb]*Opłata 1*Opłata 2)/Separacja między ładunkami
Siła elektryczna według prawa Coulomba
​ Iść Siła elektryczna = ([Coulomb]*Opłata 1*Opłata 2)/(Separacja między ładunkami^2)
Pole elektryczne spowodowane ładunkiem liniowym
​ Iść Pole elektryczne = (2*[Coulomb]*Liniowa gęstość ładunku)/Promień pierścienia
Potencjał elektrostatyczny spowodowany ładunkiem punktowym
​ Iść Potencjał elektrostatyczny = ([Coulomb]*Opłata)/Separacja między ładunkami
Pole elektryczne wywołane ładunkiem punktowym
​ Iść Pole elektryczne = ([Coulomb]*Opłata)/(Separacja między ładunkami^2)
Pole elektryczne spowodowane nieskończonym arkuszem
​ Iść Pole elektryczne = Gęstość ładunku powierzchniowego/(2*[Permitivity-vacuum])
Pole elektryczne między dwoma przeciwnie naładowanymi równoległymi płytami
​ Iść Pole elektryczne = Gęstość ładunku powierzchniowego/([Permitivity-vacuum])
Pole elektryczne
​ Iść Pole elektryczne = Różnica potencjału elektrycznego/Długość przewodu
Intensywność pola elektrycznego
​ Iść Natężenie pola elektrycznego = Siła elektryczna/Ładunek elektryczny
Elektryczny moment dipolowy
​ Iść Elektryczny moment dipolowy = Opłata*Separacja między ładunkami

Pole elektryczne spowodowane ładunkiem liniowym Formułę

Pole elektryczne = (2*[Coulomb]*Liniowa gęstość ładunku)/Promień pierścienia
E = (2*[Coulomb]*λ)/rring

O polu elektrycznym ze względu na ładunek linii

Kierunek pola elektrycznego jest funkcją tego, czy ładunek linii jest dodatni czy ujemny. Jeśli λ <0, tj. W przewodzie naładowanym ujemnie, kierunek E jest promieniowo do wewnątrz w kierunku drutu, a jeśli λ> 0, tj. W przewodzie naładowanym dodatnio, kierunek E jest promieniowo poza drut. Wielkość natężenia pola elektrycznego w każdym punkcie zakrzywionej powierzchni cylindra jest taka sama, ponieważ wszystkie punkty znajdują się w tej samej odległości od ładunku liniowego.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!