Magnétisation utilisant l'intensité du champ magnétique et la densité du flux magnétique Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Magnétisation = (Densité du flux magnétique/[Permeability-vacuum])-Intensité du champ magnétique
Mem = (B/[Permeability-vacuum])-Ho
Cette formule utilise 1 Constantes, 3 Variables
Constantes utilisées
[Permeability-vacuum] - Perméabilité du vide Valeur prise comme 1.2566E-6
Variables utilisées
Magnétisation - (Mesuré en Ampère par mètre) - La magnétisation est le processus par lequel les moments magnétiques des atomes ou des molécules au sein d'un matériau s'alignent dans une direction spécifique, ce qui entraîne l'acquisition par le matériau d'un moment dipolaire magnétique net.
Densité du flux magnétique - (Mesuré en Tesla) - La densité du flux magnétique, souvent simplement appelée champ magnétique ou induction magnétique, est une mesure de l'intensité d'un champ magnétique en un point particulier de l'espace.
Intensité du champ magnétique - (Mesuré en Ampère par mètre) - L'intensité du champ magnétique, désignée par le symbole H, est une mesure de l'intensité d'un champ magnétique dans un matériau ou une région de l'espace.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Densité du flux magnétique: 0.001973 Tesla --> 0.001973 Tesla Aucune conversion requise
Intensité du champ magnétique: 1.8 Ampère par mètre --> 1.8 Ampère par mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Mem = (B/[Permeability-vacuum])-Ho --> (0.001973/[Permeability-vacuum])-1.8
Évaluer ... ...
Mem = 1568.26351360155
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
1568.26351360155 Ampère par mètre --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
1568.26351360155 1568.264 Ampère par mètre <-- Magnétisation
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Souradeep Dey
Institut national de technologie Agartala (NITA), Agartala, Tripura
Souradeep Dey a créé cette calculatrice et 25+ autres calculatrices!
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Vérifié par Priyanka Patel
Collège d'ingénierie Lalbhai Dalpatbhai (PEMD), Ahmedabad
Priyanka Patel a validé cette calculatrice et 10+ autres calculatrices!

20 Forces magnétiques et matériaux Calculatrices

Équation de Biot-Savart
​ Aller Intensité du champ magnétique = int(Courant électrique*x*sin(Thêta)/(4*pi*(Distance perpendiculaire^2)),x,0,Longueur du chemin intégral)
Potentiel magnétique vectoriel
​ Aller Potentiel magnétique vectoriel = int(([Permeability-vacuum]*Courant électrique*x)/(4*pi*Distance perpendiculaire),x,0,Longueur du chemin intégral)
Potentiel magnétique vectoriel retardé
​ Aller Potentiel magnétique vectoriel retardé = int((Perméabilité magnétique du milieu*Ampères Courant circuit*x)/(4*pi*Distance perpendiculaire),x,0,Longueur)
Équation de Biot-Savart utilisant la densité de courant
​ Aller Intensité du champ magnétique = int(La densité actuelle*x*sin(Thêta)/(4*pi*(Distance perpendiculaire)^2),x,0,Volume)
Potentiel magnétique vectoriel utilisant la densité de courant
​ Aller Potentiel magnétique vectoriel = int(([Permeability-vacuum]*La densité actuelle*x)/(4*pi*Distance perpendiculaire),x,0,Volume)
Force magnétique par l'équation de force de Lorentz
​ Aller Force magnétique = Charge de particule*(Champ électrique+(Vitesse des particules chargées*Densité du flux magnétique*sin(Thêta)))
Potentiel électrique dans le champ magnétique
​ Aller Potentiel électrique = int((Densité de charge volumique*x)/(4*pi*Permittivité*Distance perpendiculaire),x,0,Volume)
Résistance du conducteur cylindrique
​ Aller Résistance du conducteur cylindrique = Longueur du conducteur cylindrique/(Conductivité électrique*Zone de section transversale du cylindre)
Potentiel scalaire magnétique
​ Aller Potentiel scalaire magnétique = -(int(Intensité du champ magnétique*x,x,Limite supérieure,Limite inférieure))
Courant circulant à travers la bobine N-Turn
​ Aller Courant électrique = (int(Intensité du champ magnétique*x,x,0,Longueur))/Nombre de tours de bobine
L'équation circuit d'Ampère
​ Aller Ampères Courant circuit = int(Intensité du champ magnétique*x,x,0,Longueur du chemin intégral)
Magnétisation utilisant l'intensité du champ magnétique et la densité du flux magnétique
​ Aller Magnétisation = (Densité du flux magnétique/[Permeability-vacuum])-Intensité du champ magnétique
Densité du flux magnétique utilisant l'intensité du champ magnétique et la magnétisation
​ Aller Densité du flux magnétique = [Permeability-vacuum]*(Intensité du champ magnétique+Magnétisation)
Densité du flux magnétique en espace libre
​ Aller Densité du flux magnétique en espace libre = [Permeability-vacuum]*Intensité du champ magnétique
Perméabilité absolue utilisant la perméabilité relative et la perméabilité de l'espace libre
​ Aller Perméabilité absolue du matériau = Perméabilité relative du matériau*[Permeability-vacuum]
Force électromotrice sur un chemin fermé
​ Aller Force électromotrice = int(Champ électrique*x,x,0,Longueur)
Courant lié net
​ Aller Courant lié net = int(Magnétisation,x,0,Longueur)
Inductance interne d'un fil long et droit
​ Aller Inductance interne d'un fil long et droit = Perméabilité magnétique/(8*pi)
Force magnétomotrice étant donné la réluctance et le flux magnétique
​ Aller Tension magnétomotrice = Flux magnétique*Réluctance
Susceptibilité magnétique utilisant la perméabilité relative
​ Aller Susceptibilité magnétique = Perméabilité magnétique-1

Magnétisation utilisant l'intensité du champ magnétique et la densité du flux magnétique Formule

Magnétisation = (Densité du flux magnétique/[Permeability-vacuum])-Intensité du champ magnétique
Mem = (B/[Permeability-vacuum])-Ho
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