Champ magnétique dû au conducteur droit Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Champ magnétique = ([Permeability-vacuum]*Courant électrique)/(4*pi*Distance perpendiculaire)*(cos(Thêta 1)-cos(Thêta 2))
B = ([Permeability-vacuum]*i)/(4*pi*d)*(cos(θ1)-cos(θ2))
Cette formule utilise 2 Constantes, 1 Les fonctions, 5 Variables
Constantes utilisées
[Permeability-vacuum] - Perméabilité du vide Valeur prise comme 1.2566E-6
pi - Constante d'Archimède Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
Fonctions utilisées
cos - Le cosinus d'un angle est le rapport du côté adjacent à l'angle à l'hypoténuse du triangle., cos(Angle)
Variables utilisées
Champ magnétique - (Mesuré en Tesla) - Les champs magnétiques sont produits par des courants électriques, qui peuvent être des courants macroscopiques dans les fils ou des courants microscopiques associés à des électrons sur des orbites atomiques.
Courant électrique - (Mesuré en Ampère) - Le courant électrique est le taux temporel du flux de charge à travers une section transversale.
Distance perpendiculaire - (Mesuré en Mètre) - La distance perpendiculaire entre deux objets est la distance de l'un à l'autre, mesurée le long d'une ligne perpendiculaire à l'un ou aux deux.
Thêta 1 - (Mesuré en Radian) - Theta 1 est la mesure de l'angle 1.
Thêta 2 - (Mesuré en Radian) - Theta 2 est la mesure de l'angle 2.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Courant électrique: 2.2 Ampère --> 2.2 Ampère Aucune conversion requise
Distance perpendiculaire: 31 Millimètre --> 0.031 Mètre (Vérifiez la conversion ici)
Thêta 1: 45 Degré --> 0.785398163397301 Radian (Vérifiez la conversion ici)
Thêta 2: 60 Degré --> 1.0471975511964 Radian (Vérifiez la conversion ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
B = ([Permeability-vacuum]*i)/(4*pi*d)*(cos(θ1)-cos(θ2)) --> ([Permeability-vacuum]*2.2)/(4*pi*0.031)*(cos(0.785398163397301)-cos(1.0471975511964))
Évaluer ... ...
B = 1.46979006003309E-06
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
1.46979006003309E-06 Tesla -->1.46979006003309E-06 Weber par mètre carré (Vérifiez la conversion ici)
RÉPONSE FINALE
1.46979006003309E-06 1.5E-6 Weber par mètre carré <-- Champ magnétique
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Mayank Tayal
Institut national de technologie (LENTE), Durgapur
Mayank Tayal a créé cette calculatrice et 25+ autres calculatrices!
Vérifié par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a validé cette calculatrice et 2500+ autres calculatrices!

15 Champ magnétique dû au courant Calculatrices

Champ magnétique pour galvanomètre tangent
Aller Composante horizontale du champ magnétique terrestre = ([Permeability-vacuum]*Nombre de tours de bobine*Courant électrique)/(2*Rayon de l'anneau*tan(Angle de déviation du galvanomètre))
Champ magnétique dû au conducteur droit
Aller Champ magnétique = ([Permeability-vacuum]*Courant électrique)/(4*pi*Distance perpendiculaire)*(cos(Thêta 1)-cos(Thêta 2))
Force entre les fils parallèles
Aller Force magnétique par unité de longueur = ([Permeability-vacuum]*Courant électrique dans le conducteur 1*Courant électrique dans le conducteur 2)/(2*pi*Distance perpendiculaire)
Champ magnétique sur l'axe de l'anneau
Aller Champ magnétique = ([Permeability-vacuum]*Courant électrique*Rayon de l'anneau^2)/(2*(Rayon de l'anneau^2+Distance perpendiculaire^2)^(3/2))
Courant dans le galvanomètre à bobine mobile
Aller Courant électrique = (Constante de ressort*Angle de déviation du galvanomètre)/(Nombre de tours de bobine*Zone transversale*Champ magnétique)
Période de temps du magnétomètre
Aller Période de temps du magnétomètre = 2*pi*sqrt(Moment d'inertie/(Moment magnétique*Composante horizontale du champ magnétique terrestre))
Champ magnétique au centre de l'arc
Aller Champ au centre de l'arc = ([Permeability-vacuum]*Courant électrique*Angle obtenu par arc au centre)/(4*pi*Rayon de l'anneau)
Champ de l'aimant de barre à la position équatoriale
Aller Champ à la position équitoriale de la barre aimantée = ([Permeability-vacuum]*Moment magnétique)/(4*pi*Distance du centre au point^3)
Champ de l'aimant en barre en position axiale
Aller Champ à la position axiale de la barre aimantée = (2*[Permeability-vacuum]*Moment magnétique)/(4*pi*Distance du centre au point^3)
Champ à l'intérieur du solénoïde
Aller Champ magnétique = ([Permeability-vacuum]*Courant électrique*Nombre de tours)/Longueur du solonoïde
Champ magnétique dû à un fil droit infini
Aller Champ magnétique = ([Permeability-vacuum]*Courant électrique)/(2*pi*Distance perpendiculaire)
Angle de creux
Aller Angle de pendage = arccos(Composante horizontale du champ magnétique terrestre/Champ magnétique net de la Terre)
Courant électrique pour galvanomètre tangent
Aller Courant électrique = Facteur de réduction du galvanomètre tangent*tan(Angle de déviation du galvanomètre)
Champ magnétique au centre de l'anneau
Aller Champ au centre de l'anneau = ([Permeability-vacuum]*Courant électrique)/(2*Rayon de l'anneau)
Perméabilité magnétique
Aller Perméabilité magnétique du milieu = Champ magnétique/Intensité du champ magnétique

Champ magnétique dû au conducteur droit Formule

Champ magnétique = ([Permeability-vacuum]*Courant électrique)/(4*pi*Distance perpendiculaire)*(cos(Thêta 1)-cos(Thêta 2))
B = ([Permeability-vacuum]*i)/(4*pi*d)*(cos(θ1)-cos(θ2))

Comment le champ magnétique est-il créé autour d'un conducteur droit?

Le champ magnétique est une région autour d'un matériau magnétique ou d'une charge électrique en mouvement dans laquelle la force du magnétisme agit. Dans un conducteur porteur de courant, il y a un mouvement de charges qui donnent naissance à un champ magnétique dans la région qui l'entoure.

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