1 Volt por metro = 0.01 Volt por centímetro

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

1 V/m = 0.01 V/cm


Unit Information

Volt_per_meter

A unidade derivada do SI de intensidade de campo elétrico, representando a intensidade do campo elétrico que exerce uma força de um newton em uma carga de um coulomb. Definida como a diferença de potencial de um volt entre dois pontos separados por um metro. Fundamental para o eletromagnetismo para caracterizar campos elétricos em capacitores, linhas de transmissão e propagação de ondas eletromagnéticas. Essencial para engenharia elétrica, eletrostática e física de dispositivos semicondutores.

Volt_per_centimeter

Uma unidade comum de intensidade de campo elétrico igual a 100 volts por metro. Frequentemente usada em aplicações envolvendo campos elétricos altos sobre pequenas distâncias, como em testes de ruptura dielétrica, caracterização de dispositivos semicondutores e sistemas eletroquímicos. Fornece escalonamento conveniente para medições de laboratório e aplicações industriais onde dimensões em escala centimétrica são práticas.

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

Um campo elétrico é um campo físico que envolve partículas carregadas eletricamente e exerce força sobre todas as outras partículas carregadas no campo. É medido em volts por metro (V/m) e representa a força elétrica por unidade de carga.

Historical Background

O conceito de campo elétrico foi desenvolvido por Michael Faraday no século 19 como uma forma de explicar a ação à distância. James Clerk Maxwell posteriormente formalizou matematicamente as ideias de Faraday em suas famosas equações.

Real-World Applications

Capacitores

Campos elétricos armazenam energia no dielétrico entre as placas do capacitor.

Aceleradores de partículas

Campos elétricos aceleram partículas carregadas a altas velocidades.

Imagem médica

Variações de campo elétrico são usadas em equipamentos EEG e ECG.

Processos industriais

Campos elétricos separam partículas em precipitadores eletrostáticos.

Tecnologia de semicondutores

Campos elétricos controlam o fluxo de elétrons em transistores.

Interesting Facts

  • Campos elétricos existem mesmo quando não há partículas carregadas presentes para experimentar a força.
  • A luz é composta de campos elétricos e magnéticos oscilantes se propagando pelo espaço.
  • A Terra tem um campo elétrico natural de aproximadamente 100-150 V/m apontando para baixo.
  • Campos elétricos podem induzir cargas em condutores sem contato físico.
  • Campos elétricos atmosféricos podem exceder 10.000 V/m durante tempestades.

Key Formulas

Definição de campo elétrico

E = F/q

Campo de carga pontual

E = kQ/r²

Placas paralelas

E = V/d

Lei de Gauss

∮E·dA = Q/ε₀

Relação com potencial elétrico

E = -∇V


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