Intensidade de campo elétrico Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Intensidade do Campo Elétrico = força elétrica/Carga elétrica
E = F/q
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Intensidade do Campo Elétrico - (Medido em Volt por Metro) - A intensidade do campo elétrico refere-se à força por unidade de carga experimentada por partículas carregadas (como elétrons ou buracos) dentro do material.
força elétrica - (Medido em Newton) - A força elétrica é qualquer interação que, quando sem oposição, mudará o movimento de um objeto. Em outras palavras, uma força pode fazer com que um objeto com massa mude sua velocidade.
Carga elétrica - (Medido em Coulomb) - A carga elétrica é uma propriedade fundamental da matéria que determina como ela interage com os campos elétrico e magnético. Ele vem em dois tipos: positivo e negativo.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
força elétrica: 2.4 Newton --> 2.4 Newton Nenhuma conversão necessária
Carga elétrica: 0.7 Coulomb --> 0.7 Coulomb Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
E = F/q --> 2.4/0.7
Avaliando ... ...
E = 3.42857142857143
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
3.42857142857143 Volt por Metro --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
3.42857142857143 3.428571 Volt por Metro <-- Intensidade do Campo Elétrico
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Criado por Akshada Kulkarni
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni criou esta calculadora e mais 500+ 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

14 Parâmetros Eletrostáticos Calculadoras

Sensibilidade de Deflexão Magnética
Vai Sensibilidade de Deflexão Magnética = (Comprimento das placas defletoras*Comprimento do tubo de raios catódicos)*sqrt(([Charge-e]/(2*[Mass-e]*Tensão do Ânodo)))
Sensibilidade de deflexão eletrostática
Vai Sensibilidade de Deflexão Eletrostática = (Comprimento das placas defletoras*Comprimento do tubo de raios catódicos)/(2*Distância entre placas defletoras*Tensão do Ânodo)
Tensão Hall
Vai Tensão Hall = ((Força do campo magnético*Corrente elétrica)/(Coeficiente Hall*Largura do Semicondutor))
Raio do elétron no caminho circular
Vai raio do elétron = ([Mass-e]*Velocidade do elétron)/(Força do campo magnético*[Charge-e])
Fluxo eletrico
Vai Fluxo eletrico = Intensidade do Campo Elétrico*Área de Superfície*cos(Ângulo)
Capacitância de Transição
Vai Capacitância de Transição = ([Permitivity-vacuum]*Área da Placa de Junção)/Largura da região de depleção
Velocidade angular da partícula no campo magnético
Vai Velocidade Angular da Partícula = (carga de partícula*Força do campo magnético)/massa de partícula
Velocidade angular do elétron no campo magnético
Vai Velocidade angular do elétron = ([Charge-e]*Força do campo magnético)/[Mass-e]
Aceleração de Partículas
Vai Aceleração de Partículas = ([Charge-e]*Intensidade do Campo Elétrico)/[Mass-e]
Comprimento do caminho da partícula no plano cicloidal
Vai Caminho cicloidal da partícula = Velocidade do elétron em campos de força/Velocidade angular do elétron
Intensidade do Campo Magnético
Vai Força do campo magnético = Comprimento do fio/ (2*pi*Distância do fio)
Densidade do Fluxo Elétrico
Vai Densidade do Fluxo Elétrico = Fluxo eletrico/Área de Superfície
Intensidade de campo elétrico
Vai Intensidade do Campo Elétrico = força elétrica/Carga elétrica
Diâmetro do cicloide
Vai Diâmetro da Ciclóide = 2*Caminho cicloidal da partícula

Intensidade de campo elétrico Fórmula

Intensidade do Campo Elétrico = força elétrica/Carga elétrica
E = F/q

O campo elétrico e a intensidade do campo elétrico são iguais?

A diferença básica entre campo elétrico e intensidade de campo elétrico é que, O campo elétrico é uma região ao redor de uma carga na qual exerce uma força eletrostática sobre outras cargas. Enquanto a força do campo elétrico em qualquer ponto do espaço é chamada de intensidade do campo elétrico. É uma grandeza vetorial.

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