Durchmesser der Zykloide Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Durchmesser der Zykloide = 2*Zykloidenweg der Teilchen
Dc = 2*R
Diese formel verwendet 2 Variablen
Verwendete Variablen
Durchmesser der Zykloide - (Gemessen in Meter) - Der Durchmesser einer Zykloide ist ein gerades Liniensegment durch den Mittelpunkt einer Zykloide, dessen Endpunkte auf der Zykloide liegen.
Zykloidenweg der Teilchen - (Gemessen in Meter) - Der Zykloidenweg eines Teilchens ist der Weg eines geladenen Teilchens ausgehend vom Ruhezustand in gleichmäßigen statischen gekreuzten elektrischen und magnetischen Feldern.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Zykloidenweg der Teilchen: 4E-09 Meter --> 4E-09 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Dc = 2*R --> 2*4E-09
Auswerten ... ...
Dc = 8E-09
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
8E-09 Meter -->8E-06 Millimeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
8E-06 8E-6 Millimeter <-- Durchmesser der Zykloide
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Akshada Kulkarni
Nationales Institut für Informationstechnologie (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 1100+ weitere Rechner verifiziert!

14 Elektrostatische Parameter Taschenrechner

Magnetische Ablenkempfindlichkeit
​ Gehen Magnetische Ablenkungsempfindlichkeit = (Länge der Ablenkplatten*Länge der Kathodenstrahlröhre)*sqrt(([Charge-e]/(2*[Mass-e]*Anodenspannung)))
Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Durchbiegung
​ Gehen Elektrostatische Ablenkungsempfindlichkeit = (Länge der Ablenkplatten*Länge der Kathodenstrahlröhre)/(2*Abstand zwischen den Ablenkplatten*Anodenspannung)
Hall-Spannung
​ Gehen Hall-Spannung = ((Magnetische Feldstärke*Elektrischer Strom)/(Hall-Koeffizient*Breite des Halbleiters))
Radius des Elektrons auf Kreisbahn
​ Gehen Radius des Elektrons = ([Mass-e]*Elektronengeschwindigkeit)/(Magnetische Feldstärke*[Charge-e])
Elektrischer Fluss
​ Gehen Elektrischer Fluss = Elektrische Feldstärke*Bereich der Oberfläche*cos(Winkel)
Übergangskapazität
​ Gehen Übergangskapazität = ([Permitivity-vacuum]*Anschlussplattenbereich)/Breite der Verarmungsregion
Winkelgeschwindigkeit des Teilchens im Magnetfeld
​ Gehen Winkelgeschwindigkeit des Teilchens = (Teilchenladung*Magnetische Feldstärke)/Teilchenmasse
Winkelgeschwindigkeit des Elektrons im Magnetfeld
​ Gehen Winkelgeschwindigkeit des Elektrons = ([Charge-e]*Magnetische Feldstärke)/[Mass-e]
Weglänge des Teilchens in der Zykloidenebene
​ Gehen Zykloidenweg der Teilchen = Geschwindigkeit von Elektronen in Kraftfeldern/Winkelgeschwindigkeit des Elektrons
Teilchenbeschleunigung
​ Gehen Teilchenbeschleunigung = ([Charge-e]*Elektrische Feldstärke)/[Mass-e]
Magnetfeldstärke
​ Gehen Magnetische Feldstärke = Länge des Drahtes/(2*pi*Abstand vom Draht)
Elektrische Feldstärke
​ Gehen Elektrische Feldstärke = Elektrische Kraft/Elektrische Ladung
Elektrische Flussdichte
​ Gehen Elektrische Flussdichte = Elektrischer Fluss/Oberfläche
Durchmesser der Zykloide
​ Gehen Durchmesser der Zykloide = 2*Zykloidenweg der Teilchen

Durchmesser der Zykloide Formel

Durchmesser der Zykloide = 2*Zykloidenweg der Teilchen
Dc = 2*R

Was ist eine Zykloide?

Eine Zykloide ist die Kurve, die von einem Punkt auf einem Kreis verfolgt wird, wenn sie entlang einer geraden Linie rollt, ohne zu verrutschen. Es ist auch die Form einer Kurve, für die die Periode eines Partikels in einfacher harmonischer Bewegung (kontinuierliches Auf- und Abrollen) entlang der Kurve nicht von der Startposition des Partikels abhängt.

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