Champ magnétique pour galvanomètre tangent Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
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))
BH = ([Permeability-vacuum]*n*i)/(2*rring*tan(θG))
Cette formule utilise 1 Constantes, 1 Les fonctions, 5 Variables
Constantes utilisées
[Permeability-vacuum] - Perméabilité du vide Valeur prise comme 1.2566E-6
Fonctions utilisées
tan - La tangente d'un angle est un rapport trigonométrique de la longueur du côté opposé à un angle à la longueur du côté adjacent à un angle dans un triangle rectangle., tan(Angle)
Variables utilisées
Composante horizontale du champ magnétique terrestre - (Mesuré en Tesla) - La composante horizontale du vecteur de champ magnétique terrestre est désignée par le symbole B
Nombre de tours de bobine - Nombre de tours de bobine dans une boucle de courant donnée.
Courant électrique - (Mesuré en Ampère) - Le courant électrique est le taux temporel du flux de charge à travers une section transversale.
Rayon de l'anneau - (Mesuré en Mètre) - Le rayon de l'anneau est un segment de ligne s'étendant du centre d'un cercle ou d'une sphère à la circonférence ou à la surface de délimitation.
Angle de déviation du galvanomètre - (Mesuré en Radian) - Angle de déviation du galvanomètre du ressort dans le galvanomètre à bobine mobile. C'est la valeur indiquée sur une échelle par une aiguille reliée au fil de suspension.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Nombre de tours de bobine: 95 --> Aucune conversion requise
Courant électrique: 2.2 Ampère --> 2.2 Ampère Aucune conversion requise
Rayon de l'anneau: 6 Millimètre --> 0.006 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Angle de déviation du galvanomètre: 32 Degré --> 0.55850536063808 Radian (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
BH = ([Permeability-vacuum]*n*i)/(2*rring*tan(θG)) --> ([Permeability-vacuum]*95*2.2)/(2*0.006*tan(0.55850536063808))
Évaluer ... ...
BH = 0.0350256077580676
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0350256077580676 Tesla -->0.0350256077580676 Weber par mètre carré (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
0.0350256077580676 0.035026 Weber par mètre carré <-- Composante horizontale du champ magnétique terrestre
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Institut de technologie de Birla (MORCEAUX), Hyderabad
Venkata Sai Prasanna Aradhyula a créé cette calculatrice et 10+ autres calculatrices!
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Vérifié par Rushi Shah
Collège d'ingénierie KJ Somaiya (KJ Somaiya), Bombay
Rushi Shah a validé cette calculatrice et 200+ 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 pour galvanomètre tangent Formule

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))
BH = ([Permeability-vacuum]*n*i)/(2*rring*tan(θG))

Qu'est-ce qu'un galvanomètre tangent?

Un galvanomètre tangent fonctionne sur la base de la loi tangente. L'aiguille magnétique d'un galvanomètre tangent est soumise à deux champs magnétiques, dont l'un est dû à la composante horizontale B du champ magnétique terrestre.

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