1 Voltio por metro = 0.01 Voltio por centímetro

1 V/m = 0.01 V/cm
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Fórmula de Conversión

1 V/m = 0.01 V/cm


Unit Information

Volt_per_meter

La unidad derivada del SI de intensidad de campo eléctrico, que representa la intensidad del campo eléctrico que ejerce una fuerza de un newton sobre una carga de un culombio. Definida como la diferencia de potencial de un voltio entre dos puntos separados por un metro. Fundamental para el electromagnetismo para caracterizar campos eléctricos en capacitores, líneas de transmisión y propagación de ondas electromagnéticas. Esencial para ingeniería eléctrica, electrostática y física de dispositivos semiconductores.

Volt_per_centimeter

Una unidad común de intensidad de campo eléctrico igual a 100 voltios por metro. Frecuentemente utilizada en aplicaciones que involucran campos eléctricos altos sobre distancias pequeñas, como en pruebas de ruptura dieléctrica, caracterización de dispositivos semiconductores y sistemas electroquímicos. Proporciona un escalado conveniente para mediciones de laboratorio y aplicaciones industriales donde las dimensiones a escala de centímetro son prácticas.

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.
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Scientific Overview

Un campo eléctrico es un campo físico que rodea las partículas cargadas eléctricamente y ejerce fuerza sobre todas las demás partículas cargadas en el campo. Se mide en voltios por metro (V/m) y representa la fuerza eléctrica por unidad de carga.

Historical Background

El concepto de campo eléctrico fue desarrollado por Michael Faraday en el siglo XIX como una forma de explicar la acción a distancia. James Clerk Maxwell luego formalizó matemáticamente las ideas de Faraday en sus famosas ecuaciones.

Real-World Applications

Condensadores

Los campos eléctricos almacenan energía en el dieléctrico entre las placas del condensador.

Aceleradores de partículas

Los campos eléctricos aceleran partículas cargadas a altas velocidades.

Imagen médica

Las variaciones de campo eléctrico se utilizan en equipos EEG y ECG.

Procesos industriales

Los campos eléctricos separan partículas en precipitadores electrostáticos.

Tecnología de semiconductores

Los campos eléctricos controlan el flujo de electrones en transistores.

Interesting Facts

  • Los campos eléctricos existen incluso cuando no hay partículas cargadas presentes para experimentar la fuerza.
  • La luz está compuesta de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan por el espacio.
  • La Tierra tiene un campo eléctrico natural de aproximadamente 100-150 V/m apuntando hacia abajo.
  • Los campos eléctricos pueden inducir cargas en conductores sin contacto físico.
  • Los campos eléctricos atmosféricos pueden exceder 10,000 V/m durante tormentas.

Key Formulas

Definición de campo eléctrico

E = F/q

Campo de carga puntual

E = kQ/r²

Placas paralelas

E = V/d

Ley de Gauss

∮E·dA = Q/ε₀

Relación con potencial eléctrico

E = -∇V


Probar otros valores