मंद वेक्टर चुंबकीय क्षमता उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
मंद वेक्टर चुंबकीय क्षमता = int((माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता*एम्पीयर सर्किटल करंट*x)/(4*pi*लंबवत दूरी),x,0,लंबाई)
Ar = int((μ*I*x)/(4*pi*r),x,0,L)
यह सूत्र 1 स्थिरांक, 1 कार्यों, 5 वेरिएबल का उपयोग करता है
लगातार इस्तेमाल किया
pi - आर्किमिडीज़ का स्थिरांक मान लिया गया 3.14159265358979323846264338327950288
उपयोग किए गए कार्य
int - निश्चित इंटीग्रल का उपयोग शुद्ध हस्ताक्षरित क्षेत्र की गणना के लिए किया जा सकता है, जो कि x-अक्ष के ऊपर का क्षेत्र घटाकर x-अक्ष के नीचे का क्षेत्र है।, int(expr, arg, from, to)
चर
मंद वेक्टर चुंबकीय क्षमता - मंदबुद्धि वेक्टर चुंबकीय क्षमता मंदबुद्धि क्षमता के संदर्भ में चुंबकीय वेक्टर क्षमता से संबंधित है, जो टेस्ला-मीटर की इकाइयों के साथ प्रकाश की सीमित गति के लिए जिम्मेदार है।
माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता - (में मापा गया हेनरी / मीटर) - माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता चुंबकीयकरण का माप है जो एक सामग्री एक लागू चुंबकीय क्षेत्र के जवाब में प्राप्त करती है।
एम्पीयर सर्किटल करंट - (में मापा गया एम्पेयर) - एम्पीयर सर्किटल करंट (I) विशेष रूप से कुल संलग्न करंट को संदर्भित करता है जो एक बंद लूप के माध्यम से फैलता है।
लंबवत दूरी - लंबवत दूरी वर्तमान तत्व डीएल से उस बिंदु तक की दूरी है जहां आप चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर रहे हैं।
लंबाई - (में मापा गया मीटर) - लंबाई किसी चीज का अंत से अंत तक माप या सीमा है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता: 0.02 हेनरी / मीटर --> 0.02 हेनरी / मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
एम्पीयर सर्किटल करंट: 0.036 एम्पेयर --> 0.036 एम्पेयर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
लंबवत दूरी: 0.031 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
लंबाई: 3 मीटर --> 3 मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
Ar = int((μ*I*x)/(4*pi*r),x,0,L) --> int((0.02*0.036*x)/(4*pi*0.031),x,0,3)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
Ar = 0.00831712928415711
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
0.00831712928415711 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
0.00831712928415711 0.008317 <-- मंद वेक्टर चुंबकीय क्षमता
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई विग्नेश नायडू
वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (विटामिन), वेल्लोर, तमिलनाडु
विग्नेश नायडू ने इस कैलकुलेटर और 25+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित दीपांजोना मलिक
हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (हिटके), कोलकाता
दीपांजोना मलिक ने इस कैलकुलेटर और 50+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

20 चुंबकीय बल और सामग्री कैलक्युलेटर्स

बायोट-सावर्ट समीकरण
​ जाओ चुंबकीय क्षेत्र की ताकत = int(विद्युत प्रवाह*x*sin(थीटा)/(4*pi*(लंबवत दूरी^2)),x,0,अभिन्न पथ की लंबाई)
वर्तमान घनत्व का उपयोग करते हुए बायोट-सावर्ट समीकरण
​ जाओ चुंबकीय क्षेत्र की ताकत = int(वर्तमान घनत्व*x*sin(थीटा)/(4*pi*(लंबवत दूरी)^2),x,0,आयतन)
मंद वेक्टर चुंबकीय क्षमता
​ जाओ मंद वेक्टर चुंबकीय क्षमता = int((माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता*एम्पीयर सर्किटल करंट*x)/(4*pi*लंबवत दूरी),x,0,लंबाई)
वेक्टर चुंबकीय क्षमता
​ जाओ वेक्टर चुंबकीय क्षमता = int(([Permeability-vacuum]*विद्युत प्रवाह*x)/(4*pi*लंबवत दूरी),x,0,अभिन्न पथ की लंबाई)
वर्तमान घनत्व का उपयोग करके वेक्टर चुंबकीय क्षमता
​ जाओ वेक्टर चुंबकीय क्षमता = int(([Permeability-vacuum]*वर्तमान घनत्व*x)/(4*pi*लंबवत दूरी),x,0,आयतन)
लोरेंत्ज़ बल समीकरण द्वारा चुंबकीय बल
​ जाओ चुंबकीय बल = कण का आवेश*(विद्युत क्षेत्र+(आवेशित कण की गति*चुंबकीय प्रवाह का घनत्व*sin(थीटा)))
चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत क्षमता
​ जाओ विद्युतीय संभाव्यता = int((वॉल्यूम चार्ज घनत्व*x)/(4*pi*परावैद्युतांक*लंबवत दूरी),x,0,आयतन)
बेलनाकार कंडक्टर का प्रतिरोध
​ जाओ बेलनाकार कंडक्टर का प्रतिरोध = बेलनाकार कंडक्टर की लंबाई/(इलेक्ट्रिकल कंडक्टीविटी*बेलनाकार का क्रॉस अनुभागीय क्षेत्र)
एन-टर्न कॉइल के माध्यम से प्रवाहित धारा
​ जाओ विद्युत प्रवाह = (int(चुंबकीय क्षेत्र की ताकत*x,x,0,लंबाई))/कुंडल के घुमावों की संख्या
चुंबकीय अदिश क्षमता
​ जाओ चुंबकीय अदिश क्षमता = -(int(चुंबकीय क्षेत्र की ताकत*x,x,ऊपरी सीमा,निचली सीमा))
चुंबकीय क्षेत्र शक्ति और चुंबकीय प्रवाह घनत्व का उपयोग करके चुंबकत्व
​ जाओ आकर्षण संस्कार = (चुंबकीय प्रवाह का घनत्व/[Permeability-vacuum])-चुंबकीय क्षेत्र की ताकत
चुंबकीय क्षेत्र शक्ति और चुंबकत्व का उपयोग करके चुंबकीय प्रवाह घनत्व
​ जाओ चुंबकीय प्रवाह का घनत्व = [Permeability-vacuum]*(चुंबकीय क्षेत्र की ताकत+आकर्षण संस्कार)
एम्पीयर का परिपथीय समीकरण
​ जाओ एम्पीयर सर्किटल करंट = int(चुंबकीय क्षेत्र की ताकत*x,x,0,अभिन्न पथ की लंबाई)
मुक्त स्थान चुंबकीय प्रवाह घनत्व
​ जाओ मुक्त स्थान चुंबकीय प्रवाह घनत्व = [Permeability-vacuum]*चुंबकीय क्षेत्र की ताकत
मुक्त स्थान की सापेक्ष पारगम्यता और पारगम्यता का उपयोग करके पूर्ण पारगम्यता
​ जाओ सामग्री की पूर्ण पारगम्यता = सामग्री की सापेक्ष पारगम्यता*[Permeability-vacuum]
बंद पथ के बारे में इलेक्ट्रोमोटिव बल
​ जाओ वैद्युतवाहक बल = int(बिजली क्षेत्र*x,x,0,लंबाई)
नेट बाउंड करंट
​ जाओ नेट बाउंड करंट = int(आकर्षण संस्कार,x,0,लंबाई)
लंबे सीधे तार का आंतरिक प्रेरकत्व
​ जाओ लंबे सीधे तार का आंतरिक प्रेरकत्व = चुम्बकीय भेद्यता/(8*pi)
मैग्नेटोमोटिव बल को अनिच्छा और चुंबकीय प्रवाह दिया गया
​ जाओ मैग्नेटोमोटिव वोल्टेज = चुंबकीय प्रवाह*अनिच्छा
सापेक्ष पारगम्यता का उपयोग करके चुंबकीय संवेदनशीलता
​ जाओ चुंबकीय सुग्राह्यता = चुम्बकीय भेद्यता-1

मंद वेक्टर चुंबकीय क्षमता सूत्र

मंद वेक्टर चुंबकीय क्षमता = int((माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता*एम्पीयर सर्किटल करंट*x)/(4*pi*लंबवत दूरी),x,0,लंबाई)
Ar = int((μ*I*x)/(4*pi*r),x,0,L)

मंद वेक्टर चुंबकीय क्षमता की गणना कैसे करें?

मंद वेक्टर चुंबकीय क्षमता के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता (μ), माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता चुंबकीयकरण का माप है जो एक सामग्री एक लागू चुंबकीय क्षेत्र के जवाब में प्राप्त करती है। के रूप में, एम्पीयर सर्किटल करंट (I), एम्पीयर सर्किटल करंट (I) विशेष रूप से कुल संलग्न करंट को संदर्भित करता है जो एक बंद लूप के माध्यम से फैलता है। के रूप में, लंबवत दूरी (r), लंबवत दूरी वर्तमान तत्व डीएल से उस बिंदु तक की दूरी है जहां आप चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर रहे हैं। के रूप में & लंबाई (L), लंबाई किसी चीज का अंत से अंत तक माप या सीमा है। के रूप में डालें। कृपया मंद वेक्टर चुंबकीय क्षमता गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

मंद वेक्टर चुंबकीय क्षमता गणना

मंद वेक्टर चुंबकीय क्षमता कैलकुलेटर, मंद वेक्टर चुंबकीय क्षमता की गणना करने के लिए Retarded Vector Magnetic Potential = int((माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता*एम्पीयर सर्किटल करंट*x)/(4*pi*लंबवत दूरी),x,0,लंबाई) का उपयोग करता है। मंद वेक्टर चुंबकीय क्षमता Ar को मंदबुद्धि वेक्टर चुंबकीय क्षमता सूत्र सामग्री की चुंबकीय पारगम्यता और धारा प्रवाह पर विचार करते हुए, वर्तमान वितरण के कारण एक बिंदु पर चुंबकीय वेक्टर क्षमता की गणना करता है जो मंद समय का एक कार्य है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ मंद वेक्टर चुंबकीय क्षमता गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 0.008317 = int((0.02*0.036*x)/(4*pi*0.031),x,0,3). आप और अधिक मंद वेक्टर चुंबकीय क्षमता उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

मंद वेक्टर चुंबकीय क्षमता क्या है?
मंद वेक्टर चुंबकीय क्षमता मंदबुद्धि वेक्टर चुंबकीय क्षमता सूत्र सामग्री की चुंबकीय पारगम्यता और धारा प्रवाह पर विचार करते हुए, वर्तमान वितरण के कारण एक बिंदु पर चुंबकीय वेक्टर क्षमता की गणना करता है जो मंद समय का एक कार्य है। है और इसे Ar = int((μ*I*x)/(4*pi*r),x,0,L) या Retarded Vector Magnetic Potential = int((माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता*एम्पीयर सर्किटल करंट*x)/(4*pi*लंबवत दूरी),x,0,लंबाई) के रूप में दर्शाया जाता है।
मंद वेक्टर चुंबकीय क्षमता की गणना कैसे करें?
मंद वेक्टर चुंबकीय क्षमता को मंदबुद्धि वेक्टर चुंबकीय क्षमता सूत्र सामग्री की चुंबकीय पारगम्यता और धारा प्रवाह पर विचार करते हुए, वर्तमान वितरण के कारण एक बिंदु पर चुंबकीय वेक्टर क्षमता की गणना करता है जो मंद समय का एक कार्य है। Retarded Vector Magnetic Potential = int((माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता*एम्पीयर सर्किटल करंट*x)/(4*pi*लंबवत दूरी),x,0,लंबाई) Ar = int((μ*I*x)/(4*pi*r),x,0,L) के रूप में परिभाषित किया गया है। मंद वेक्टर चुंबकीय क्षमता की गणना करने के लिए, आपको माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता (μ), एम्पीयर सर्किटल करंट (I), लंबवत दूरी (r) & लंबाई (L) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता चुंबकीयकरण का माप है जो एक सामग्री एक लागू चुंबकीय क्षेत्र के जवाब में प्राप्त करती है।, एम्पीयर सर्किटल करंट (I) विशेष रूप से कुल संलग्न करंट को संदर्भित करता है जो एक बंद लूप के माध्यम से फैलता है।, लंबवत दूरी वर्तमान तत्व डीएल से उस बिंदु तक की दूरी है जहां आप चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर रहे हैं। & लंबाई किसी चीज का अंत से अंत तक माप या सीमा है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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