1 statC = 3.3356e-10 C
1 C = 2,997,925,435.599 statC
Exemple:
Convertir 15 Statcoulomb en Coulomb:
15 statC = 5.0035e-9 C
Statcoulomb | Coulomb |
---|---|
0.01 statC | 3.3356e-12 C |
0.1 statC | 3.3356e-11 C |
1 statC | 3.3356e-10 C |
2 statC | 6.6713e-10 C |
3 statC | 1.0007e-9 C |
5 statC | 1.6678e-9 C |
10 statC | 3.3356e-9 C |
20 statC | 6.6713e-9 C |
30 statC | 1.0007e-8 C |
40 statC | 1.3343e-8 C |
50 statC | 1.6678e-8 C |
60 statC | 2.0014e-8 C |
70 statC | 2.3349e-8 C |
80 statC | 2.6685e-8 C |
90 statC | 3.0021e-8 C |
100 statC | 3.3356e-8 C |
250 statC | 8.3391e-8 C |
500 statC | 1.6678e-7 C |
750 statC | 2.5017e-7 C |
1000 statC | 3.3356e-7 C |
10000 statC | 3.3356e-6 C |
100000 statC | 3.3356e-5 C |
La ** StatCoulomb (STATC) ** est une unité de charge électrique dans le système électrostatique des unités.Il est défini comme la quantité de charge qui, lorsqu'elle est placée à une distance d'un centimètre dans un vide, exercera une force d'un dyne sur une charge égale.Cette unité est particulièrement utile dans des domaines tels que l'électrostatique et la physique, où la compréhension de la charge électrique est cruciale.
La Statcoulomb fait partie du système d'unités centimètre-gramme-seconde (CGS), qui est largement utilisée dans la littérature scientifique.La relation entre la Statcoulomb et le Coulomb (l'unité SI de la charge électrique) est donnée par:
1 statc = 3,33564 × 10 ^ -10 C
Cette normalisation permet des conversions transparentes entre différents systèmes unitaires, ce qui facilite la communication de leurs résultats.
Le concept de charge électrique remonte aux premières expériences de scientifiques comme Benjamin Franklin et Charles-Augustin de Coulomb au XVIIIe siècle.La Statcoulomb a été introduite dans le cadre du système CGS pour faciliter les calculs en électrostatique.Au fil des ans, à mesure que la technologie a progressé, la nécessité d'unités standardisées est devenue évidente, conduisant à l'adoption du système international des unités (SI) tout en conservant la StatCoulomb pour des applications spécifiques.
Pour illustrer l'utilisation de la StatCoulomb, considérez deux charges ponctuelles, chacune avec une charge de 1 STATC, placée à 1 cm.La force \ (f ) entre eux peut être calculée en utilisant la loi de Coulomb:
[ F = k \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2} ]
Où:
En substituant les valeurs, nous constatons que la force exercée entre les deux charges est 1 dyne.
La Statcoulomb est principalement utilisée en physique théorique et en électrostatique.Il aide les scientifiques et les ingénieurs à quantifier les charges électriques dans diverses applications, de la conception de condensateurs à la compréhension des champs électriques.
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En utilisant l'outil de convertisseur ** STATCOULLOM **, vous pouvez améliorer votre compréhension de la charge électrique et de ses applications, améliorant finalement vos connaissances en physique et en ingénierie.Pour plus d'informations, visitez [Convertisseur de charge électrique d'Inayam] (https://www.inayam.co/unit-converter/electric_charge) aujourd'hui!
Le coulomb (symbole: c) est l'unité standard de charge électrique dans le système international des unités (SI).Il est défini comme la quantité de charge transportée par un courant constant d'un ampère en une seconde.Cette unité fondamentale est cruciale dans les champs de la physique et du génie électrique, car il aide à quantifier l'écoulement de la charge électrique.
Le Coulomb est standardisé sur la base de l'ampère, qui est l'une des sept unités de base du système SI.La relation entre le coulomb et l'ampère est définie comme suit: 1 Coulomb est équivalente à 1 ampère-seconde (1 c = 1 a × 1 s).Cette normalisation garantit la cohérence des mesures et des calculs dans diverses applications scientifiques et ingénieurs.
Le concept de charge électrique remonte au XVIIIe siècle, avec des contributions importantes de scientifiques comme Charles-Augustin de Coulomb, après qui l'unité est nommée.La loi de Coulomb, formulée en 1785, décrit la force entre deux objets chargés, jetant les bases de l'étude de l'électrostatique.Au fil des ans, la définition du Coulomb a évolué parallèlement aux progrès de la technologie et de la compréhension scientifique, conduisant à sa forme standardisée actuelle.
Pour illustrer l'utilisation du coulomb, considérez un exemple simple: si un circuit porte un courant de 2 ampères pendant 3 secondes, la charge totale (q) peut être calculée à l'aide de la formule: [ Q = I \times t ] Où:
Remplacer les valeurs: [ Q = 2 , A \times 3 , s = 6 , C ]
Les coulombs sont largement utilisés dans diverses applications, notamment:
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En utilisant l'outil de convertisseur Coulomb et en comprenant l'importance de cette unité, les utilisateurs peuvent améliorer leurs connaissances et leur application de la charge électrique dans divers contextes scientifiques et ingénieurs.