1 statC = 3.3356e-10 C
1 C = 2,997,925,435.599 statC
예:
15 스텟쿨롱을 쿨롱로 변환합니다.
15 statC = 5.0035e-9 C
스텟쿨롱 | 쿨롱 |
---|---|
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 |
** statcoulomb (statcoulomb) **는 정전기 단위의 전하 단위입니다.진공 상태에서 1 센티미터의 거리에 배치 될 때, 동일한 전하로 하나의 멍청한 힘을 발휘할 수있는 전하의 양으로 정의된다.이 장치는 전하를 이해하는 것이 중요하는 정전기 및 물리와 같은 분야에서 특히 유용합니다.
STATCOULOMB는 과학 문헌에서 널리 사용되는 센티미터 그램 초 (CGS) 단위 시스템의 일부입니다.Statcoulomb와 쿨롱 (SI 전하 단위)의 관계는 다음과 같이 제공됩니다.
1 STATC = 3.33564 × 10^-10 c
이 표준화를 통해 다양한 장치 시스템 간의 원활한 전환이 가능하여 과학자와 엔지니어가 결과를 더 쉽게 전달할 수 있습니다.
전기 전하의 개념은 18 세기 벤자민 프랭클린과 찰스-아우구스틴 드 쿨롱과 같은 과학자들의 초기 실험으로 거슬러 올라갑니다.Statcoulomb은 CGS 시스템의 일부로 도입되어 정전기 계산을 용이하게했습니다.수년에 걸쳐 기술이 발전함에 따라 표준화 된 유닛의 필요성이 분명 해져서 국제 단위 (SI)가 채택되면서 특정 응용 분야에 대한 통계 쿨롱을 유지합니다.
Statcoulomb의 사용을 설명하기 위해 각각 1cm의 STATC를 충전하는 2 개의 포인트 요금을 고려하십시오.그들 사이의 힘 \ (f )는 쿨롱의 법칙을 사용하여 계산할 수 있습니다.
[ F = k \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2} ]
어디:
값을 대체하면, 우리는 두 전하 사이에 가해지는 힘이 1 Dyne임을 발견했습니다.
STATCOULOMB는 주로 이론적 물리 및 정전기에 사용됩니다.과학자와 엔지니어는 커패시터 설계에서 전기장 이해에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 전하를 정량화 할 수 있도록 도와줍니다.
** Statcoulomb Converter 도구 **와 상호 작용하려면 다음을 수행하십시오.
** Statcoulomb Converter 도구 **를 사용하면 전하 및 응용 분야에 대한 이해를 높이고 궁극적으로 물리 및 공학에 대한 지식을 향상시킬 수 있습니다.자세한 내용은 [Inayam 's 전하 컨버터] (https://www.inayam.co/unit-converter/electric_ranch)을 방문하십시오!
쿨롱 (기호 : C)은 국제 단위 (SI)의 표준 전하 단위입니다.1 초 안에 하나의 암페어의 일정한 전류에 의해 전달되는 전하량으로 정의됩니다.이 기본 단위는 전하의 흐름을 정량화하는 데 도움이되므로 물리 및 전기 공학 분야에서 중요합니다.
쿨롱은 SI 시스템의 7 개의 기본 단위 중 하나 인 암페어를 기반으로 표준화됩니다.쿨롱과 암페어 사이의 관계는 다음과 같이 정의됩니다. 1 쿨롱은 1 암페어 초 (1 c = 1 A × 1)에 해당합니다.이 표준화는 다양한 과학 및 엔지니어링 애플리케이션에서 측정 및 계산의 일관성을 보장합니다.
전기 전하의 개념은 18 세기로 거슬러 올라갑니다. Charles-Augustin de Coulomb와 같은 과학자들의 상당한 기여를 받았으며, 그 후이 부대는 이름이 지정되었습니다.1785 년에 공식화 된 Coulomb의 법칙은 정전기 연구를위한 토대를 마련한 두 개의 충전 된 대상 사이의 힘을 설명합니다.수년에 걸쳐 쿨롱의 정의는 기술 및 과학적 이해의 발전과 함께 진화하여 현재 표준화 된 형태로 이어졌습니다.
쿨롱의 사용을 설명하기 위해 간단한 예를 고려하십시오. 회로가 3 초 동안 2 암페어의 전류를 전달하는 경우 총 전하 (Q)는 다음을 사용하여 계산할 수 있습니다. [ Q = I \times t ] 어디:
값 대체 : [ Q = 2 , A \times 3 , s = 6 , C ]
쿨롱은 다음을 포함하여 다양한 응용 분야에서 널리 사용됩니다.
[Inayam 's Electric Conge Converter] (https://www.inayam.co/unit-converter/electric_change)에서 사용 가능한 Coulomb Converter 도구를 효과적으로 사용하려면 다음 단계를 따르십시오.
** 쿨롱을 다른 장치로 어떻게 변환합니까? ** -[inayam] (https://www.inayam.co/unit-converter/electric_change)에서 전기 전하 변환기 도구를 사용하여 Coulombs를 Milliampere-seconds 또는 Ampere-Hours와 같은 다른 장치로 쉽게 변환 할 수 있습니다.
** 쿨롱과 암페어의 관계는 무엇입니까? **
쿨롱 컨버터 도구를 활용 하고이 장치의 중요성을 이해함으로써 사용자는 다양한 과학 및 엔지니어링 맥락에서 전기 전하의 지식과 적용을 향상시킬 수 있습니다.