1 statV/statA = 3.3356e-10 V/s
1 V/s = 2,997,925,435.599 statV/statA
Exemple:
Convertir 15 Statvolt à l'état en Volt par seconde:
15 statV/statA = 5.0035e-9 V/s
Statvolt à l'état | Volt par seconde |
---|---|
0.01 statV/statA | 3.3356e-12 V/s |
0.1 statV/statA | 3.3356e-11 V/s |
1 statV/statA | 3.3356e-10 V/s |
2 statV/statA | 6.6713e-10 V/s |
3 statV/statA | 1.0007e-9 V/s |
5 statV/statA | 1.6678e-9 V/s |
10 statV/statA | 3.3356e-9 V/s |
20 statV/statA | 6.6713e-9 V/s |
30 statV/statA | 1.0007e-8 V/s |
40 statV/statA | 1.3343e-8 V/s |
50 statV/statA | 1.6678e-8 V/s |
60 statV/statA | 2.0014e-8 V/s |
70 statV/statA | 2.3349e-8 V/s |
80 statV/statA | 2.6685e-8 V/s |
90 statV/statA | 3.0021e-8 V/s |
100 statV/statA | 3.3356e-8 V/s |
250 statV/statA | 8.3391e-8 V/s |
500 statV/statA | 1.6678e-7 V/s |
750 statV/statA | 2.5017e-7 V/s |
1000 statV/statA | 3.3356e-7 V/s |
10000 statV/statA | 3.3356e-6 V/s |
100000 statV/statA | 3.3356e-5 V/s |
Le ** statvolt par statampere (statv / stata) ** est une unité de potentiel électrique dérivé du système électrostatique d'unités, couramment utilisé en physique et en génie électrique.Il représente la différence de potentiel qui fera passer un courant d'un statampere à travers une résistance d'un statohm.Cette unité est cruciale pour les professionnels travaillant dans des domaines spécialisés de l'électromagnétisme et de l'électrostatique.
Le statvolt fait partie du système gaussien d'unités, qui est un sous-ensemble des systèmes unitaires électromagnétiques plus larges.Il est essentiel de comprendre la conversion entre les statistiques et les autres unités de potentiel électrique, telles que Volts, pour des calculs précis dans diverses applications.
Le concept de potentiel électrique a évolué considérablement depuis les premiers jours de l'électricité.Le système gaussien, développé par le mathématicien et physicien Carl Friedrich Gauss au 19e siècle, a introduit le statvolt comme moyen de simplifier les calculs en électrostatique.Au fil du temps, le statvolt est resté pertinent dans la physique théorique et certaines applications d'ingénierie.
Pour illustrer l'utilisation du statvolt par statampere, considérez un scénario où vous devez convertir 10 statv / stata en volts.En utilisant le facteur de conversion (1 statv = 3,3356 x 10 ^ -9 volts), le calcul serait:
\ [ 10) ]
Le statvolt par Statampere est particulièrement utile en physique théorique, en génie électrique et en recherche où des mesures précises du potentiel électrique sont nécessaires.Il permet l'analyse des forces et des champs électrostatiques dans un format plus gérable.
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Volt par seconde (v / s) est une unité de mesure qui quantifie le taux de variation du potentiel électrique au fil du temps.Il est particulièrement pertinent dans le domaine de l'électromagnétisme et du génie électrique, où la compréhension de la dynamique des changements de tension est cruciale pour la conception et l'analyse des circuits.
La Volt par seconde est dérivée de l'unité standard de potentiel électrique, la Volt (V), qui est définie comme une joule par Coulomb.L'unité n'est pas couramment utilisée dans les applications quotidiennes mais est essentielle dans des domaines spécialisés tels que le génie électrique et la physique.
Le concept de tension et sa mesure a évolué de manière significative depuis les premiers jours de l'électricité.Le Volt a été nommé d'après le physicien italien Alessandro Volta, qui a inventé la pile voltaïque, la première batterie chimique.Au fil du temps, à mesure que la technologie progressait, la nécessité de mesures plus précises des changements de tension a conduit à l'adoption d'unités comme Volt par seconde.
Pour illustrer l'utilisation de Volt par seconde, considérez un scénario où la tension à travers un condensateur passe de 0 volts à 10 volts en 5 secondes.Le taux de variation de tension peut être calculé comme suit:
[ \text{Rate of change} = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{10 , V - 0 , V}{5 , s} = 2 , V/s ]
Cela signifie que la tension augmente à un taux de 2 volts par seconde.
La volt par seconde est principalement utilisée dans des contextes où des changements rapides de tension sont critiques, comme dans l'analyse des réponses transitoires dans les circuits électriques, le traitement du signal et l'étude des champs électromagnétiques.Comprendre cette unité peut aider les ingénieurs et les scientifiques à concevoir des systèmes électriques plus efficaces.
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