Densidade do Fluxo Elétrico Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Densidade do Fluxo Elétrico = Fluxo eletrico/Área de Superfície
D = ΦE/SA
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Densidade do Fluxo Elétrico - (Medido em Coulomb por Metro) - A Densidade de Fluxo Elétrico é o fluxo elétrico por unidade de área é chamada de densidade de fluxo elétrico.
Fluxo eletrico - (Medido em Coulomb por Metro) - O Fluxo Elétrico é a propriedade de um campo elétrico que pode ser pensado como o número de linhas elétricas de força.
Área de Superfície - (Medido em Metro quadrado) - A área de superfície de uma forma tridimensional é a soma de todas as áreas de superfície de cada um dos lados.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Fluxo eletrico: 25 Coulomb por Metro --> 25 Coulomb por Metro Nenhuma conversão necessária
Área de Superfície: 18 Metro quadrado --> 18 Metro quadrado Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
D = ΦE/SA --> 25/18
Avaliando ... ...
D = 1.38888888888889
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
1.38888888888889 Coulomb por Metro --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
1.38888888888889 1.388889 Coulomb por Metro <-- Densidade do Fluxo Elétrico
(Cálculo concluído em 00.008 segundos)

Créditos

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Adorável universidade profissional (LPU), Phagwara, Punjab
Pinna Murali Krishna criou esta calculadora e mais 4 calculadoras!
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Verificado por Yada Sai Pranay
Instituto Indiano de Design e Fabricação de Tecnologia da Informação ((IIIT D), Chennai
Yada Sai Pranay verificou esta calculadora e mais 5 calculadoras!

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

Densidade do Fluxo Elétrico Fórmula

Densidade do Fluxo Elétrico = Fluxo eletrico/Área de Superfície
D = ΦE/SA

O fluxo elétrico e a densidade do fluxo elétrico são a mesma coisa?

Fluxo é a quantidade de campo através de uma superfície particular. A densidade de fluxo é a quantidade de campo que passa por uma unidade de área. Ambas as ideias são muito importantes em campos como eletromagnetismo, energia e engenharia elétrica, física e muitos outros campos.

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