Potenziale elettrico del dipolo Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Potenziale elettrostatico = ([Coulomb]*Momento di dipolo elettrico*cos(Angolo tra due vettori qualsiasi))/(Entità del vettore di posizione^2)
ϕ = ([Coulomb]*p*cos(θ))/(|r|^2)
Questa formula utilizza 1 Costanti, 1 Funzioni, 4 Variabili
Costanti utilizzate
[Coulomb] - Costante di Coulomb Valore preso come 8.9875E+9
Funzioni utilizzate
cos - Il coseno di un angolo è il rapporto tra il lato adiacente all'angolo e l'ipotenusa del triangolo., cos(Angle)
Variabili utilizzate
Potenziale elettrostatico - (Misurato in Volt) - Il potenziale elettrostatico è l'energia potenziale per unità di carica in un punto in un campo elettrico, misurata rispetto a un punto di riferimento.
Momento di dipolo elettrico - (Misurato in Metro Coulomb) - Il momento di dipolo elettrico è una misura della separazione delle cariche elettriche positive e negative all'interno di un sistema, utilizzata per descrivere la distribuzione della carica elettrica.
Angolo tra due vettori qualsiasi - (Misurato in Radiante) - L'angolo tra due vettori qualsiasi è la misura dell'orientamento tra due vettori nello spazio tridimensionale, utilizzata per calcolare le forze e le interazioni elettrostatiche.
Entità del vettore di posizione - (Misurato in Metro) - L'ampiezza del vettore di posizione è la lunghezza del vettore di posizione dall'origine a un punto in un campo elettrostatico.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Momento di dipolo elettrico: 0.6 Metro Coulomb --> 0.6 Metro Coulomb Nessuna conversione richiesta
Angolo tra due vettori qualsiasi: 89 Grado --> 1.55334303427466 Radiante (Controlla la conversione ​qui)
Entità del vettore di posizione: 1371 Metro --> 1371 Metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
ϕ = ([Coulomb]*p*cos(θ))/(|r|^2) --> ([Coulomb]*0.6*cos(1.55334303427466))/(1371^2)
Valutare ... ...
ϕ = 50.0694781901412
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
50.0694781901412 Volt --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
50.0694781901412 50.06948 Volt <-- Potenziale elettrostatico
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

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Creato da Muskaan Maheshwari
Istituto indiano di tecnologia (IO ESSO), Palakkad
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Ufficio Softusvista (Pune), India
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Potenziale elettrico e densità di energia Calcolatrici

Potenziale elettrico del dipolo
​ LaTeX ​ Partire Potenziale elettrostatico = ([Coulomb]*Momento di dipolo elettrico*cos(Angolo tra due vettori qualsiasi))/(Entità del vettore di posizione^2)
Energia potenziale elettrostatica di cariche puntiformi o sistema di cariche
​ LaTeX ​ Partire Energia potenziale della carica puntiforme = ([Coulomb]*Carica 1*Carica 2)/Separazione tra gli addebiti
Potenziale elettrostatico dovuto alla carica puntiforme
​ LaTeX ​ Partire Potenziale elettrostatico = ([Coulomb]*Carica puntiforme)/Separazione tra gli addebiti
Densità di energia nel campo elettrico
​ LaTeX ​ Partire Densita 'energia = 1/2*[Permitivity-vacuum]*Campo elettrico^2

Potenziale elettrico del dipolo Formula

​LaTeX ​Partire
Potenziale elettrostatico = ([Coulomb]*Momento di dipolo elettrico*cos(Angolo tra due vettori qualsiasi))/(Entità del vettore di posizione^2)
ϕ = ([Coulomb]*p*cos(θ))/(|r|^2)

Cos'è il dipolo del potenziale elettrico?

Il potenziale elettrico di un dipolo si riferisce al potenziale creato da un dipolo (una coppia di cariche uguali e opposte separate da una distanza) in un dato punto dello spazio. Il potenziale dipende dalla distanza dal dipolo e dall'orientamento del dipolo rispetto al punto di interesse. Varia in modo più complesso rispetto al potenziale di una singola carica e può essere utilizzato per descrivere le interazioni in vari problemi elettrostatici.

Punti importanti sul potenziale dovuto al dipolo

Il potenziale dovuto a un dipolo dipende da r (distanza tra un punto qualsiasi e il punto medio del dipolo) e dall'angolo tra il vettore di posizione r e il momento di dipolo p. Il potenziale dovuto al dipolo diminuisce di 1 / r².

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