Campo elétrico devido a folha infinita Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Campo elétrico = Densidade de carga de superfície/(2*[Permitivity-vacuum])
E = σ/(2*[Permitivity-vacuum])
Esta fórmula usa 1 Constantes, 2 Variáveis
Constantes Usadas
[Permitivity-vacuum] - Permissividade do vácuo Valor considerado como 8.85E-12
Variáveis Usadas
Campo elétrico - (Medido em Volt por Metro) - Campo Elétrico é definido como a força elétrica por unidade de carga.
Densidade de carga de superfície - (Medido em Coulomb por metro quadrado) - Densidade de carga de superfície é a quantidade de carga por unidade de área, medida em qualquer ponto em uma distribuição de carga de superfície em uma superfície bidimensional.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Densidade de carga de superfície: 2.5 Coulomb por metro quadrado --> 2.5 Coulomb por metro quadrado Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
E = σ/(2*[Permitivity-vacuum]) --> 2.5/(2*[Permitivity-vacuum])
Avaliando ... ...
E = 141242937853.107
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
141242937853.107 Volt por Metro --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
141242937853.107 1.4E+11 Volt por Metro <-- Campo elétrico
(Cálculo concluído em 00.012 segundos)

Créditos

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Criado por Muskaan Maheshwari
Instituto Indiano de Tecnologia (IIT), Palakkad
Muskaan Maheshwari criou esta calculadora e mais 10 calculadoras!
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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

Campo elétrico devido a folha infinita Fórmula

Campo elétrico = Densidade de carga de superfície/(2*[Permitivity-vacuum])
E = σ/(2*[Permitivity-vacuum])

Sobre o campo elétrico devido à folha infinita

Para uma folha infinita de carga, o campo elétrico será perpendicular à superfície. Portanto, apenas as extremidades de uma superfície cilíndrica Gaussiana contribuirão para o fluxo elétrico. Neste caso, uma superfície cilíndrica Gaussiana perpendicular à folha de carga é usada. O campo resultante é a metade de um condutor em equilíbrio com essa densidade de carga superficial.

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