Momento de dipolo elétrico Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Momento Dipolo Elétrico = Cobrar*Separação entre Encargos
p = Q*d
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Momento Dipolo Elétrico - (Medido em Medidor de Coulomb) - O momento de dipolo elétrico é uma medida da separação de cargas elétricas positivas e negativas dentro de um sistema. É uma medida da polaridade geral do sistema.
Cobrar - (Medido em Coulomb) - Uma Carga é a propriedade fundamental de formas de matéria que exibem atração ou repulsão eletrostática na presença de outra matéria.
Separação entre Encargos - (Medido em Metro) - A separação entre Cargas é definida como a distância entre duas cargas elétricas e depende da polaridade das cargas.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Cobrar: 0.3 Coulomb --> 0.3 Coulomb Nenhuma conversão necessária
Separação entre Encargos: 2 Metro --> 2 Metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
p = Q*d --> 0.3*2
Avaliando ... ...
p = 0.6
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.6 Medidor de Coulomb --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.6 Medidor de Coulomb <-- Momento Dipolo Elétrico
(Cálculo concluído em 00.019 segundos)

Créditos

Criado por Muskaan Maheshwari
Instituto Indiano de Tecnologia (IIT), Palakkad
Muskaan Maheshwari criou esta calculadora e mais 10 calculadoras!
Verificado por Equipe Softusvista
Escritório Softusvista (Pune), Índia
Equipe Softusvista verificou esta calculadora e mais 1100+ calculadoras!

13 Eletrostática Calculadoras

Potencial elétrico do dipolo
Vai Potencial Eletrostático = ([Coulomb]*Momento Dipolo Elétrico*cos(Ângulo entre quaisquer dois vetores))/(Magnitude do vetor de posição^2)
Corrente elétrica dada a velocidade de deriva
Vai Corrente elétrica = Número de partículas de carga livre por unidade de volume*[Charge-e]*Área de seção transversal*Velocidade de deriva
Campo elétrico para anel uniformemente carregado
Vai Campo elétrico = ([Coulomb]*Cobrar*Distância)/(raio do anel^2+Distância^2)^(3/2)
Energia potencial eletrostática de carga pontual ou sistema de cargas
Vai Energia Potencial Eletrostática = ([Coulomb]*Carga 1*Carga 2)/Separação entre Encargos
Força Elétrica pela Lei de Coulomb
Vai Força Elétrica = ([Coulomb]*Carga 1*Carga 2)/(Separação entre Encargos^2)
Potencial eletrostático devido à carga pontual
Vai Potencial Eletrostático = ([Coulomb]*Cobrar)/Separação entre Encargos
Campo elétrico devido à carga da linha
Vai Campo elétrico = (2*[Coulomb]*Densidade de carga linear)/raio do anel
Campo elétrico devido à carga pontual
Vai Campo elétrico = ([Coulomb]*Cobrar)/(Separação entre Encargos^2)
Campo elétrico devido a folha infinita
Vai Campo elétrico = Densidade de carga de superfície/(2*[Permitivity-vacuum])
Campo elétrico entre duas placas paralelas com cargas opostas
Vai Campo elétrico = Densidade de carga de superfície/([Permitivity-vacuum])
Campo elétrico
Vai Campo elétrico = Diferença de Potencial Elétrico/Comprimento do condutor
Intensidade de campo elétrico
Vai Intensidade do Campo Elétrico = força elétrica/Carga elétrica
Momento de dipolo elétrico
Vai Momento Dipolo Elétrico = Cobrar*Separação entre Encargos

Momento de dipolo elétrico Fórmula

Momento Dipolo Elétrico = Cobrar*Separação entre Encargos
p = Q*d

O que é dipolo elétrico?

Um dipolo elétrico é definido como um par de cargas opostas q e –q separadas por uma distância d. Por padrão, a direção dos dipolos elétricos no espaço é sempre de carga negativa -q para carga positiva q. O ponto médio q e –q é chamado de centro do dipolo. O momento de dipolo elétrico é uma grandeza vetorial; ele tem uma direção definida que vai da carga negativa para a carga positiva.

Sobre Força e Torque experimentados por um Dipolo

Um dipolo orientado co- ou anti-paralelo à direção em que um campo elétrico não uniforme está aumentando (gradiente do campo) experimentará um torque, bem como uma força na direção de seu momento dipolar. Pode-se mostrar que esta força será sempre paralela ao momento dipolar, independentemente da orientação co- ou anti-paralela do dipolo.

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