81 Volt pro Zoll = 3,188.98 Volt pro Meter

81 V/in = 3,188.98 V/m
New Conversion

Umrechnungsformel

1 V/in = 39.3701 V/m


Unit Information

Volt_per_inch

Eine Einheit der elektrischen Feldstärke im imperialen System, gleich etwa 37.37 Volt pro Meter. Wird hauptsächlich in Regionen und Anwendungen verwendet, wo imperiale Einheiten bevorzugt werden, wie in bestimmten Industriespezifikationen und historischen technischen Dokumenten. Bietet Kompatibilität mit zollbasierten Messsystemen.

Volt_per_meter

Die abgeleitete SI-Einheit der elektrischen Feldstärke, die die elektrische Feldintensität darstellt, die eine Kraft von einem Newton auf eine Ladung von einem Coulomb ausübt. Definiert als Potentialdifferenz von einem Volt zwischen zwei Punkten, die einen Meter voneinander entfernt sind. Grundlegend für Elektromagnetismus zur Charakterisierung elektrischer Felder in Kondensatoren, Übertragungsleitungen und elektromagnetischer Wellenausbreitung. Wesentlich für Elektrotechnik, Elektrostatik und Halbleiterbauelementphysik.

Conversion Tips

  • Remember to check your decimal places for accuracy.
  • This conversion is commonly used in international applications.
  • Consider the context when choosing precision levels.
  • Double-check calculations for critical applications.
Learn More About Electric_field

Scientific Overview

Ein elektrisches Feld ist ein physikalisches Feld, das elektrisch geladene Teilchen umgibt und auf alle anderen geladenen Teilchen im Feld eine Kraft ausübt. Es wird in Volt pro Meter (V/m) gemessen und stellt die elektrische Kraft pro Ladungseinheit dar.

Historical Background

Das Konzept des elektrischen Feldes wurde im 19. Jahrhundert von Michael Faraday entwickelt, um Fernwirkung zu erklären. James Clerk Maxwell formalisierte später Faradays Ideen mathematisch in seinen berühmten Gleichungen.

Real-World Applications

Kondensatoren

Elektrische Felder speichern Energie im Dielektrikum zwischen Kondensatorplatten.

Teilchenbeschleuniger

Elektrische Felder beschleunigen geladene Teilchen auf hohe Geschwindigkeiten.

Medizinische Bildgebung

Elektrische Feldvariationen werden in EEG- und EKG-Geräten verwendet.

Industrielle Prozesse

Elektrische Felder trennen Partikel in Elektrofiltern.

Halbleitertechnologie

Elektrische Felder steuern den Elektronenfluss in Transistoren.

Interesting Facts

  • Elektrische Felder existieren auch dann, wenn keine geladenen Teilchen vorhanden sind, die die Kraft erfahren.
  • Licht besteht aus oszillierenden elektrischen und magnetischen Feldern, die sich durch den Raum ausbreiten.
  • Die Erde hat ein natürliches elektrisches Feld von etwa 100-150 V/m, das nach unten zeigt.
  • Elektrische Felder können Ladungen auf Leitern ohne physischen Kontakt induzieren.
  • Atmosphärische elektrische Felder können während Gewittern 10.000 V/m überschreiten.

Key Formulas

Elektrische Felddefinition

E = F/q

Feld einer Punktladung

E = kQ/r²

Parallele Platten

E = V/d

Gaußsches Gesetz

∮E·dA = Q/ε₀

Zusammenhang mit elektrischem Potential

E = -∇V


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