Электрический поток Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Электрический поток = Напряженность электрического поля*Площадь поверхности*cos(Угол)
ΦE = E*A*cos(θ)
В этой формуле используются 1 Функции, 4 Переменные
Используемые функции
cos - Косинус угла – это отношение стороны, прилежащей к углу, к гипотенузе треугольника., cos(Angle)
Используемые переменные
Электрический поток - (Измеряется в Кулон на метр) - Электрический поток — это свойство электрического поля, которое можно рассматривать как количество электрических силовых линий.
Напряженность электрического поля - (Измеряется в Вольт на метр) - Напряженность электрического поля относится к силе на единицу заряда, которую испытывают заряженные частицы (такие как электроны или дырки) внутри материала.
Площадь поверхности - (Измеряется в Квадратный метр) - Площадь поверхности — это поверхность объекта, на которой действует сила сопротивления из-за пограничного слоя.
Угол - (Измеряется в Радиан) - Угол определяется как мера в градусах.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Напряженность электрического поля: 3.428 Вольт на метр --> 3.428 Вольт на метр Конверсия не требуется
Площадь поверхности: 10 Квадратный метр --> 10 Квадратный метр Конверсия не требуется
Угол: 45 степень --> 0.785398163397301 Радиан (Проверьте преобразование ​здесь)
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
ΦE = E*A*cos(θ) --> 3.428*10*cos(0.785398163397301)
Оценка ... ...
ΦE = 24.2396204590784
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
24.2396204590784 Кулон на метр --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
24.2396204590784 24.23962 Кулон на метр <-- Электрический поток
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Прекрасный профессиональный университет (ЛПУ), Пхагвара, Пенджаб
Пинна Мурали Кришна создал этот калькулятор и еще 4!
Verifier Image
Проверено Яда Саи Пранай
Индийский институт проектирования и производства информационных технологий ((IIIT Д), Ченнаи
Яда Саи Пранай проверил этот калькулятор и еще 5!

14 Электростатические параметры Калькуляторы

Чувствительность к магнитному отклонению
​ Идти Магнитная чувствительность к отклонению = (Длина отклоняющих пластин*Длина электронно-лучевой трубки)*sqrt(([Charge-e]/(2*[Mass-e]*Анодное напряжение)))
Чувствительность к электростатическому отклонению
​ Идти Электростатическая чувствительность к отклонению = (Длина отклоняющих пластин*Длина электронно-лучевой трубки)/(2*Расстояние между отклоняющими пластинами*Анодное напряжение)
Напряжение Холла
​ Идти Напряжение Холла = ((Сила магнитного поля*Электрический ток)/(Коэффициент Холла*Ширина полупроводника))
Радиус электрона на круговом пути
​ Идти Радиус электрона = ([Mass-e]*Электронная скорость)/(Сила магнитного поля*[Charge-e])
Электрический поток
​ Идти Электрический поток = Напряженность электрического поля*Площадь поверхности*cos(Угол)
Переходная емкость
​ Идти Переходная емкость = ([Permitivity-vacuum]*Площадь соединительной пластины)/Ширина области истощения
Ускорение частиц
​ Идти Ускорение частиц = ([Charge-e]*Напряженность электрического поля)/[Mass-e]
Угловая скорость электрона в магнитном поле
​ Идти Угловая скорость электрона = ([Charge-e]*Сила магнитного поля)/[Mass-e]
Угловая скорость частицы в магнитном поле
​ Идти Угловая скорость частицы = (Заряд частиц*Сила магнитного поля)/Масса частиц
Интенсивность магнитного поля
​ Идти Сила магнитного поля = Длина провода/(2*pi*Расстояние от провода)
Длина пути частицы в циклоидальной плоскости
​ Идти Циклоидальный путь частицы = Скорость электрона в силовых полях/Угловая скорость электрона
Напряженность электрического поля
​ Идти Напряженность электрического поля = Электрическая сила/Электрический заряд
Плотность электрического потока
​ Идти Плотность электрического потока = Электрический поток/Площадь поверхности
Диаметр циклоиды
​ Идти Диаметр циклоиды = 2*Циклоидальный путь частицы

Электрический поток формула

Электрический поток = Напряженность электрического поля*Площадь поверхности*cos(Угол)
ΦE = E*A*cos(θ)

Что понимают под линиями электрического поля?

Линии электрического поля — отличный способ визуализации электрических полей. Впервые их представил сам Майкл Фарадей. Линия поля проводится по касательной к сетке в точке. Таким образом, в любой точке касательная к линии электрического поля совпадает с направлением электрического поля в этой точке.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!