Velocidad de fase Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Velocidad de fase = [c]*sin(Ángulo de paso)
Vp = [c]*sin(ψp)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funciones, 2 Variables
Constantes utilizadas
[c] - Velocidad de la luz en el vacío Valor tomado como 299792458.0
Funciones utilizadas
sin - El seno es una función trigonométrica que describe la relación entre la longitud del lado opuesto de un triángulo rectángulo y la longitud de la hipotenusa., sin(Angle)
Variables utilizadas
Velocidad de fase - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad de fase de una onda es la velocidad a la que la onda se propaga en algún medio.
Ángulo de paso - (Medido en Radián) - El ángulo de paso se refiere al ángulo entre el eje de la hélice y la dirección de propagación del haz de electrones.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Ángulo de paso: 32.49 Grado --> 0.567057473972851 Radián (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Vp = [c]*sin(ψp) --> [c]*sin(0.567057473972851)
Evaluar ... ...
Vp = 161034238.492822
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
161034238.492822 Metro por Segundo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
161034238.492822 1.6E+8 Metro por Segundo <-- Velocidad de fase
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnología Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
¡Shobhit Dimri ha creado esta calculadora y 900+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
¡Urvi Rathod ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

13 Tubo de hélice Calculadoras

Corriente de entrada durante la consideración de ganancia
​ Vamos Corriente de entrada durante la consideración de ganancia = -(sum(x,1,Número de tubos que viajan hacia adelante,Corriente del haz/(2*Voltaje del haz*Parámetro de ganancia del tubo de onda viajera^2)*(Voltajes de onda viajera hacia adelante/Raíces de variable compleja^2)*exp(-Constante de propagación*Distancia axial)))
Tiempo de tránsito de DC de ida y vuelta
​ Vamos Tiempo transitorio de CC = (2*[Mass-e]*Longitud del espacio de deriva*Velocidad uniforme del electrón)/([Charge-e]*(Voltaje repelente+Voltaje del haz))
Coeficiente de reflexión
​ Vamos Coeficiente de reflexión = (Relación de onda estacionaria de voltaje-1)/(Relación de onda estacionaria de voltaje+1)
Voltaje CC
​ Vamos Voltaje CC = (0.5*[Mass-e]*Velocidad uniforme del electrón^2)/[Charge-e]
Pérdida de inserción
​ Vamos Pérdida de inserción = 20*log10(Voltaje/Amplitud de la señal de entrada)
Relación de onda de voltaje
​ Vamos Relación de onda estacionaria de voltaje = sqrt(Relación de onda estacionaria de potencia)
Voltaje de deriva de saturación
​ Vamos Velocidad de deriva de saturación = Longitud de la puerta/Tiempo transitorio de CC
Longitud de la puerta
​ Vamos Longitud de la puerta = Tiempo transitorio de CC*Velocidad de deriva de saturación
Ángulo de paso
​ Vamos Ángulo de paso = arsin(Velocidad de fase/[c])
Velocidad de fase
​ Vamos Velocidad de fase = [c]*sin(Ángulo de paso)
Relación de onda estacionaria de voltaje
​ Vamos Relación de onda estacionaria de voltaje = Voltaje máximo/Tensión mínima
Pérdida no coincidente
​ Vamos Pérdida no coincidente = -10*log10(1-Coeficiente de reflexión^2)
Relación de onda estacionaria de potencia
​ Vamos Relación de onda estacionaria de potencia = Relación de onda estacionaria de voltaje^2

Velocidad de fase Fórmula

Velocidad de fase = [c]*sin(Ángulo de paso)
Vp = [c]*sin(ψp)

¿Qué es la línea de transmisión?

Una línea de transmisión se utiliza para la transmisión de energía eléctrica desde la subestación generadora a las distintas unidades de distribución. Transmite la onda de voltaje y corriente de un extremo a otro.

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