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Campo Elétrico é definido como a força elétrica por unidade de carga.
ⓘ
Campo elétrico [E]
Abvolt/Centímetro
Quilovolts/Centímetro
Quilovolts/Inch
Quilovolt por metro
quilovolt por micrômetro
quilovolt por milímetro
Kilovolt por nanômetro
Megavolt por centímetro
Megavolt por polegada
Megavolt por metro
Megavolt por micrômetro
Megavolt por Milímetro
Megavolt por nanômetro
Microvolt por centímetro
Microvolt por polegada
Microvolt por metro
Microvolt por micrômetro
Microvolt por Milímetro
Microvolt por nanômetro
Milivolt por centímetro
milivolt por polegada
Milivolt por metro
Milivolt por micrômetro
milivolt por milímetro
Milivolt por nanômetro
Newton/Coulomb
Statvolt/Centímetro
Statvolt/Polegada
Volt por Centímetro
Volt/Polegada
Volt por Metro
Volt por micrômetro
Volt/Mil
Volt por Milímetro
Volt por nanômetro
+10%
-10%
✖
O comprimento é a medida ou extensão de algo de ponta a ponta.
ⓘ
Comprimento [L]
Aln
Angstrom
Arpent
Unidade astronômica
Atômetro
UA de Comprimento
Barleycorn
Ano Billion Light
Bohr Radius
Cabo (Internacional)
Cabo (Reino Unido)
Cabo (Estados Unidos)
Calibre
Centímetro
Chain
Cubit (grego)
Cúbito (Longo)
Cubit (Reino Unido)
Decâmetro
Decímetro
Distância da Terra à Lua
Distância da Terra ao Sol
Raio Equatorial da Terra
Raio Polar da Terra
Electron Radius (Classical)
Ell
Exame
Famn
braça
Femtometer
Fermi
Finger (pano)
Fingerbreadth
Pé
Pé (Estados Unidos Survey)
Furlong
Gigametro
Mão
Handbreadth
Hectômetro
Polegada
Ken
Quilômetro
Kiloparsec
Quiloyard
League
Liga (Estatuto)
Ano luz
Ligação
Megametro
Megaparsec
Metro
Micropolegada
Micrômetro
mícron
Mil
Milha
Mile (romano)
Mile (Estados Unidos Survey)
Milímetro
Ano Million Light
Prego (pano)
Nanômetro
Liga Náutica (int)
Liga Náutica Reino Unido
Milhas náuticas (Internacional)
Milha náutica (Reino Unido)
Parsec
Poleiro
Petameter
Pica
picômetro
Planck Comprimento
Ponto
Pólo
Trimestre
Reed
Junco (longo)
Rod
Roman Actus
Corda
Russian Archin
Span (pano)
Raio do Sol
Terâmetro
Twip
Vara Castellana
Vara Conuquera
Vara De Tarea
Jarda
Yoctometer
Yottameter
Zeptômetro
Zettameter
+10%
-10%
✖
Força eletromotriz refere-se à pressão elétrica ou impulso que faz com que cargas elétricas fluam em torno de um condutor de circuito fechado.
ⓘ
Força eletromotriz sobre caminho fechado [emf]
Abvolt
Attovolt
Centivot
Decivolt
Decavolt
EMU de potencial elétrico
ESU de potencial elétrico
Femtovolt
Gigavolt
Hectovolt
Quilovolt
Megavolt
Microvolt
Milivolt
Nanovalt
Petavolt
Picovolt
Planck Voltage
Statvolt
Teravolt
Volt
Watt/Ampère
Yoctovolt
Zeptovolt
⎘ Cópia De
Degraus
👎
Fórmula
✖
Força eletromotriz sobre caminho fechado
Fórmula
`"emf" = int("E"*x,x,0,"L")`
Exemplo
`"2700V"=int("600V/m"*x,x,0,"3m")`
Calculadora
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Força eletromotriz sobre caminho fechado Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Força Eletromotriz
=
int
(
Campo elétrico
*x,x,0,
Comprimento
)
emf
=
int
(
E
*x,x,0,
L
)
Esta fórmula usa
1
Funções
,
3
Variáveis
Funções usadas
int
- A integral definida pode ser usada para calcular a área líquida sinalizada, que é a área acima do eixo x menos a área abaixo do eixo x., int(expr, arg, from, to)
Variáveis Usadas
Força Eletromotriz
-
(Medido em Volt)
- Força eletromotriz refere-se à pressão elétrica ou impulso que faz com que cargas elétricas fluam em torno de um condutor de circuito fechado.
Campo elétrico
-
(Medido em Volt por Metro)
- Campo Elétrico é definido como a força elétrica por unidade de carga.
Comprimento
-
(Medido em Metro)
- O comprimento é a medida ou extensão de algo de ponta a ponta.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Campo elétrico:
600 Volt por Metro --> 600 Volt por Metro Nenhuma conversão necessária
Comprimento:
3 Metro --> 3 Metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
emf = int(E*x,x,0,L) -->
int
(600*x,x,0,3)
Avaliando ... ...
emf
= 2700
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
2700 Volt --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
2700 Volt
<--
Força Eletromotriz
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)
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Força eletromotriz sobre caminho fechado
Créditos
Criado por
Vignesh Naidu
Instituto Vellore de Tecnologia
(VITA)
,
Vellore, Tamil Nadu
Vignesh Naidu criou esta calculadora e mais 25+ calculadoras!
Verificado por
Dipanjona Mallick
Instituto Patrimonial de Tecnologia
(HITK)
,
Calcutá
Dipanjona Mallick verificou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
<
20 Forças Magnéticas e Materiais Calculadoras
Equação de Biot-Savart
Vai
Força do campo magnético
=
int
(
Corrente elétrica
*x*
sin
(
Teta
)/(4*
pi
*(
Distância Perpendicular
^2)),x,0,
Comprimento do caminho integral
)
Potencial magnético vetorial retardado
Vai
Potencial magnético vetorial retardado
=
int
((
Permeabilidade Magnética do Meio
*
Corrente Circuital de Amperes
*x)/(4*
pi
*
Distância Perpendicular
),x,0,
Comprimento
)
Potencial magnético vetorial
Vai
Potencial magnético vetorial
=
int
((
[Permeability-vacuum]
*
Corrente elétrica
*x)/(4*
pi
*
Distância Perpendicular
),x,0,
Comprimento do caminho integral
)
Equação de Biot-Savart usando densidade de corrente
Vai
Força do campo magnético
=
int
(
Densidade atual
*x*
sin
(
Teta
)/(4*
pi
*(
Distância Perpendicular
)^2),x,0,
Volume
)
Força Magnética pela Equação da Força de Lorentz
Vai
Força magnética
=
Carga de Partícula
*(
Campo elétrico
+(
Velocidade da partícula carregada
*
Densidade do fluxo magnético
*
sin
(
Teta
)))
Potencial magnético vetorial usando densidade de corrente
Vai
Potencial magnético vetorial
=
int
((
[Permeability-vacuum]
*
Densidade atual
*x)/(4*
pi
*
Distância Perpendicular
),x,0,
Volume
)
Potencial Elétrico em Campo Magnético
Vai
Potencial elétrico
=
int
((
Densidade de Carga de Volume
*x)/(4*
pi
*
permissividade
*
Distância Perpendicular
),x,0,
Volume
)
Resistência do condutor cilíndrico
Vai
Resistência do condutor cilíndrico
=
Comprimento do condutor cilíndrico
/(
Condutividade elétrica
*
Área da seção transversal do cilíndrico
)
Potencial Escalar Magnético
Vai
Potencial Escalar Magnético
= -(
int
(
Força do campo magnético
*x,x,
Limite superior
,
Limite inferior
))
Corrente fluindo através da bobina N-Turn
Vai
Corrente elétrica
= (
int
(
Força do campo magnético
*x,x,0,
Comprimento
))/
Número de voltas da bobina
Equação Circuital de Ampere
Vai
Corrente Circuital de Amperes
=
int
(
Força do campo magnético
*x,x,0,
Comprimento do caminho integral
)
Magnetização usando força de campo magnético e densidade de fluxo magnético
Vai
Magnetização
= (
Densidade do fluxo magnético
/
[Permeability-vacuum]
)-
Força do campo magnético
Densidade de fluxo magnético usando força de campo magnético e magnetização
Vai
Densidade do fluxo magnético
=
[Permeability-vacuum]
*(
Força do campo magnético
+
Magnetização
)
Permeabilidade Absoluta usando Permeabilidade Relativa e Permeabilidade do Espaço Livre
Vai
Permeabilidade Absoluta do Material
=
Permeabilidade relativa do material
*
[Permeability-vacuum]
Densidade de fluxo magnético em espaço livre
Vai
Densidade de fluxo magnético em espaço livre
=
[Permeability-vacuum]
*
Força do campo magnético
Corrente Limitada Líquida
Vai
Corrente Limitada Líquida
=
int
(
Magnetização
,x,0,
Comprimento
)
Força eletromotriz sobre caminho fechado
Vai
Força Eletromotriz
=
int
(
Campo elétrico
*x,x,0,
Comprimento
)
Indutância interna de fio reto longo
Vai
Indutância interna de fio reto longo
=
Permeabilidade magnética
/(8*
pi
)
Força magnetomotriz dada relutância e fluxo magnético
Vai
Tensão Magnetomotriz
=
Fluxo magnético
*
Relutância
Suscetibilidade magnética usando permeabilidade relativa
Vai
Suscetibilidade Magnética
=
Permeabilidade magnética
-1
Força eletromotriz sobre caminho fechado Fórmula
Força Eletromotriz
=
int
(
Campo elétrico
*x,x,0,
Comprimento
)
emf
=
int
(
E
*x,x,0,
L
)
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