Carica di flusso Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Carica di flusso op = Getto di galvanometro/Sensibilità balistica
Qop = θ/B.S
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Carica di flusso op - (Misurato in Coulomb) - Carica di flusso Op il totale del flusso elettrico in uscita da una superficie chiusa è uguale alla carica racchiusa divisa per la permittività.
Getto di galvanometro - Il tiro del galvanometro è la deflessione del galvanometro.
Sensibilità balistica - Il galvanometro a sensibilità balistica è un tipo speciale di galvanometro utilizzato per misurare la quantità di carica.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Getto di galvanometro: 10.5 --> Nessuna conversione richiesta
Sensibilità balistica: 3 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Qop = θ/B.S --> 10.5/3
Valutare ... ...
Qop = 3.5
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
3.5 Coulomb --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
3.5 Coulomb <-- Carica di flusso op
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri ha creato questa calcolatrice e altre 900+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod ha verificato questa calcolatrice e altre 1900+ altre calcolatrici!

13 Flusso magnetico Calcolatrici

Intensità di campo al centro
​ Partire Campo magnetico MF op = ((Numero di giri della bobina*Campo magnetico della corrente elettrica)*cos(Teta MF))/Lunghezza del solenoide
Forza del campo magnetico
​ Partire Campo magnetico MF = EMF generato in ex/(2*Lunghezza dell'ex*Ampiezza dell'ex campo magnetico*Velocità angolare dell'ex)
Densità di flusso del campo trasversalmente allo strip
​ Partire Massima densità di flusso op = (Voltaggio in uscita*Spessore)/(Coefficiente di Hall*Corrente elettrica)
Massima densità di flusso
​ Partire Flusso magnetico op = Perdita di isteresi per unità di volume/(Flusso magnetico di frequenza*Coefficiente di isteresi)
Momento magnetico nel circuito
​ Partire Momento magnetico op = (Riluttanza delle articolazioni+Riluttanza dei gioghi)/Riluttanza del circuito magnetico
Collegamento del flusso della bobina di ricerca
​ Partire Collegamento del flusso della bobina di ricerca op = Flusso magnetico di corrente elettrica*Mutua induttanza
Collegamenti di flusso della bobina secondaria
​ Partire Collegamenti di flusso della bobina secondaria = Campo magnetico MF*Area della bobina secondaria
Flusso nel circuito magnetico
​ Partire Flusso magnetico (Φ) Op1 = Forza magnetomotrice/Riluttanza del circuito magnetico
Flusso d'armatura per polo
​ Partire Flusso di armatura per polo op = Flusso totale per polo/Fattore di dispersione
Flusso totale per polo
​ Partire Flusso totale per polo op = Flusso di armatura per polo*Fattore di dispersione
Magneto Motive Force (MMF)
​ Partire Forza magnetomotrice op = Flusso magnetico*Riluttanza del circuito magnetico
Densità di flusso al centro del solenoide
​ Partire Massima densità di flusso = Permeabilità magnetica MF*Campo magnetico MF
Carica di flusso
​ Partire Carica di flusso op = Getto di galvanometro/Sensibilità balistica

Carica di flusso Formula

Carica di flusso op = Getto di galvanometro/Sensibilità balistica
Qop = θ/B.S

Cos'è il sistema di termometro compensato?

Sono previste compensazioni per annullare l'effetto delle variazioni della temperatura ambiente. Il sistema termico di compensazione in espansioni riempite di liquido è costituito dal secondo tubo e da un elemento elicoidale, entrambi riempiti di liquido.

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