Kalkulator pracy w polu elektrycznym

Wpisz q [C] i U [V]. Kalkulator liczy W = q·U: 1 C i 1 V to 1 J, a 0,01 C i 230 V to 2,3 J. Elektron i 1,5 V to 1,5 eV. Zero kulombów nie przesuwa ładunku.

Potencjał: V = W/q. Pole: E = F/q.

Dane

Wynik

Ładunek q (C) i Różnica potencjałów U (V). Wynik pojawi się tutaj.

Jak to działa

q, U W W = q·U J ← C, V
Praca pola: ładunek razy różnica potencjałów.

Praca w polu elektrycznym to W = q U. Przy 1 C i 1 V wynik wynosi 1 J. Przy 0,01 C i 230 V wynik wynosi 2,3 J. Przy 2e-6 C i 12 V wynik wynosi 0,000024 J. Elektron q = −1,602176634e-19 C przy 1,5 V: |W| = 1,5 eV. Przy 1000 V to 1000 eV. Znak q zostaje w iloczynie.

Formularz ma dwa pola: q w kulombach i U w woltach. Wynik jest w dżulach, obok eV. 1 eV = 1,602176634·10⁻¹⁹ J. Przecinek, kropka i zapis 2e-6 oznaczają to samo q: 0,01 i 0.01.

q nie może być zerem: nie ma czego przesuwać. Wpisane U = 0 da W = 0. Oba pola muszą mieć liczbę, zanim pojawi się 2,3 J. Znak q ma znaczenie: ujemny ładunek odwraca znak W.

V = W/q jest obok: ten sam związek, szukasz potencjału. E = F/q to siła na ładunek, nie praca. W = F s to mechanika, ta sama jednostka J, inne dane.

Ten kalkulator nie modeluje całej trajektorii. Bierze q i różnicę potencjału U i mnoży.

Wpisz 0,01 i 230, kliknij Oblicz i sprawdź 2,3 J. Symbol w nagłówku nie przesuwa ładunku. Traktuj eV obok jako tę samą energię w innej skali.

Jak korzystać

  1. W pierwszym polu podaj q w kulombach, na przykład 0,01 albo −1,602e-19 dla elektronu.
  2. W drugim polu podaj U w woltach, na przykład 230 albo 1,5.
  3. Kliknij Oblicz. Kalkulator mnoży q przez U. 0,01 C i 230 V dają 2,3 J. Obok stoi wynik w eV.
  4. q nie może być zerem. U = 0 da W = 0. Oba pola muszą mieć liczbę.
  5. Do V = W/q otwórz potencjał. E = F/q jest na natężeniu pola. Tu zostaje W.

Wzór

W = q·U

q ≠ 0. U dowolne skończone. Jednostka W: dżul. 1 eV = 1,602176634·10⁻¹⁹ J.

W, q i U w polu

Praca w polu tu to W = q·U. 1 C i 1 V to 1 J. 0,01 C i 230 V to 2,3 J. Elektron i 1,5 V to 1,5 eV.

W
Praca [J]. 1 × 1 = 1 J. Obok karta podaje też eV przy małym q.
q
Ładunek [C]. 1 C albo 0,01 C. Zero kulombów kalkulator odrzuca.
U
Różnica potencjałów [V]. 1 V albo 230 V. Para do V = W/q.

Przykłady z życia

Przykład 1

q = 1 C, U = 1 V -> W = 1 J.

Przykład 2

q = 2e-6 C, U = 12 V -> W = 0,000024 J.

Przykład 3

q = -1,602e-19 C, U = 1,5 V -> |W| = 1,5 eV.

Przykład 4

q = 0,01 C, U = 230 V -> W = 2,3 J.

Przykład 5

q = -1,602e-19 C, U = 1000 V -> |W| = 1000 eV.

Przykład 6

q = 5 C, U = 20 V -> W = 100 J.

Przykład 7

q = 0,002 C, U = 9 V -> W = 0,018 J.

Przykład 8

q = 0,001 C, U = 100 V -> W = 0,1 J.

Propozycje użycia

  • Liczysz 2,3 J z 0,01 C przez 230 V.
  • Sprawdzasz 1,5 eV elektronu przy 1,5 V.

Najczęściej zadawane pytania

Ile W przy 1 C i 1 V?

Praca wynosi 1 J. Przy 0,01 C i 230 V wynik wynosi 2,3 J. Przy 2e-6 C i 12 V wynik wynosi 0,000024 J.

Jakie jednostki wpisywać?

Ładunek q [C], napięcie U [V]. Wynik W [J] oraz w eV. 1 eV = 1,602176634×10⁻¹⁹ J.

Czemu q = 0 nie przejdzie?

Nie ma czego przesuwać. q musi być różne od zera. Oba pola potrzebują liczby.

Czym to się różni od V = W/q?

Ten sam związek, inna niewiadoma. Tu szukasz W. Tam potencjał V z już znanej pracy.

Czym to się różni od W = F·s?

Tu ładunek i napięcie. Tam siła i droga. Ta sama jednostka W [J], inne pola.

Ile przy elektronie i 1,5 V?

Wartość bezwzględna wynosi 1,5 eV. Przy 1000 V to 1000 eV. Znak q zostaje w iloczynie W = q U.

Czy przecinek w 0,01 C działa?

Tak. 0,01 i 0.01 oznaczają to samo q [C]. 2e-6 też przejdzie.

Czy U może być zero?

Tak. Wtedy W = 0 J. q nadal nie może być zerem, bo kalkulator odrzuca pusty ładunek.

Gdzie E = F/q?

Na stronie natężenia pola. Tu praca z q i U, nie siła na ładunek próbny.

Czy znak q ma znaczenie?

Tak. Ujemny ładunek odwraca znak W. Dla elektronu kalkulator pokazuje też |W| w eV.

Źródła wiedzy

Wzór jest szkolny. Jednostki bierzemy z SI; GUM i BIPM opisują miary, nie Twój wynik.

Strona zaktualizowana w 2026.