Campo magnetico per galvanometro tangente Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Componente orizzontale del campo magnetico terrestre = ([Permeability-vacuum]*Numero di giri della bobina*Corrente elettrica)/(2*Raggio dell'anello*tan(Angolo di deflessione del galvanometro))
BH = ([Permeability-vacuum]*n*i)/(2*rring*tan(θG))
Questa formula utilizza 1 Costanti, 1 Funzioni, 5 Variabili
Costanti utilizzate
[Permeability-vacuum] - Permeabilità del vuoto Valore preso come 1.2566E-6
Funzioni utilizzate
tan - La tangente di un angolo è il rapporto trigonometrico tra la lunghezza del lato opposto all'angolo e la lunghezza del lato adiacente all'angolo in un triangolo rettangolo., tan(Angle)
Variabili utilizzate
Componente orizzontale del campo magnetico terrestre - (Misurato in Tesla) - La componente orizzontale del vettore del campo magnetico terrestre è indicata dal simbolo B
Numero di giri della bobina - Numero di giri della bobina in un dato loop di corrente.
Corrente elettrica - (Misurato in Ampere) - La corrente elettrica è la velocità temporale del flusso di carica attraverso un'area della sezione trasversale.
Raggio dell'anello - (Misurato in metro) - Il raggio dell'anello è un segmento di linea che si estende dal centro di un cerchio o di una sfera alla circonferenza o alla superficie di delimitazione.
Angolo di deflessione del galvanometro - (Misurato in Radiante) - Angolo di deflessione del galvanometro della molla nel galvanometro a bobina mobile. È il valore indicato su una scala da un puntatore collegato al filo di sospensione.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Numero di giri della bobina: 95 --> Nessuna conversione richiesta
Corrente elettrica: 2.2 Ampere --> 2.2 Ampere Nessuna conversione richiesta
Raggio dell'anello: 6 Millimetro --> 0.006 metro (Controlla la conversione ​qui)
Angolo di deflessione del galvanometro: 32 Grado --> 0.55850536063808 Radiante (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
BH = ([Permeability-vacuum]*n*i)/(2*rring*tan(θG)) --> ([Permeability-vacuum]*95*2.2)/(2*0.006*tan(0.55850536063808))
Valutare ... ...
BH = 0.0350256077580676
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.0350256077580676 Tesla -->0.0350256077580676 Weber al metro quadro (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
0.0350256077580676 0.035026 Weber al metro quadro <-- Componente orizzontale del campo magnetico terrestre
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Birla Institute of Technology (BITS), Hyderabad
Venkata Sai Prasanna Aradhyula ha creato questa calcolatrice e altre 10+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Rushi Shah
KJ Somaiya College of Engineering (KJ Somaiya), Mumbai
Rushi Shah ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

15 Campo magnetico dovuto alla corrente Calcolatrici

Campo magnetico per galvanometro tangente
​ Partire Componente orizzontale del campo magnetico terrestre = ([Permeability-vacuum]*Numero di giri della bobina*Corrente elettrica)/(2*Raggio dell'anello*tan(Angolo di deflessione del galvanometro))
Campo magnetico dovuto al conduttore rettilineo
​ Partire Campo magnetico = ([Permeability-vacuum]*Corrente elettrica)/(4*pi*Distanza perpendicolare)*(cos(Teta 1)-cos(Teta 2))
Forza tra fili paralleli
​ Partire Forza magnetica per unità di lunghezza = ([Permeability-vacuum]*Corrente elettrica nel conduttore 1*Corrente elettrica nel conduttore 2)/(2*pi*Distanza perpendicolare)
Corrente nel galvanometro a bobina mobile
​ Partire Corrente elettrica = (Costante di primavera*Angolo di deflessione del galvanometro)/(Numero di giri della bobina*Area della sezione trasversale*Campo magnetico)
Campo magnetico sull'asse dell'anello
​ Partire Campo magnetico = ([Permeability-vacuum]*Corrente elettrica*Raggio dell'anello^2)/(2*(Raggio dell'anello^2+Distanza perpendicolare^2)^(3/2))
Periodo di tempo del magnetometro
​ Partire Periodo di tempo del magnetometro = 2*pi*sqrt(Momento d'inerzia/(Momento magnetico*Componente orizzontale del campo magnetico terrestre))
Campo magnetico al centro dell'arco
​ Partire Campo al centro dell'arco = ([Permeability-vacuum]*Corrente elettrica*Angolo ottenuto dall'arco al centro)/(4*pi*Raggio dell'anello)
Campo del magnete a barra in posizione equatoriale
​ Partire Campo in posizione equitoriale del magnete a barra = ([Permeability-vacuum]*Momento magnetico)/(4*pi*Distanza dal centro al punto^3)
Campo del magnete a barra in posizione assiale
​ Partire Campo in posizione assiale del magnete a barra = (2*[Permeability-vacuum]*Momento magnetico)/(4*pi*Distanza dal centro al punto^3)
Campo all'interno del solenoide
​ Partire Campo magnetico = ([Permeability-vacuum]*Corrente elettrica*Numero di giri)/Lunghezza del Solonoide
Campo magnetico dovuto al filo rettilineo infinito
​ Partire Campo magnetico = ([Permeability-vacuum]*Corrente elettrica)/(2*pi*Distanza perpendicolare)
Corrente elettrica per galvanometro tangente
​ Partire Corrente elettrica = Fattore di riduzione del galvanometro tangente*tan(Angolo di deflessione del galvanometro)
Angolo di inclinazione
​ Partire Angolo di Dip = arccos(Componente orizzontale del campo magnetico terrestre/Campo magnetico terrestre netto)
Campo magnetico al centro dell'anello
​ Partire Campo al centro dell'anello = ([Permeability-vacuum]*Corrente elettrica)/(2*Raggio dell'anello)
Permeabilità magnetica
​ Partire Permeabilità magnetica del mezzo = Campo magnetico/Intensità del campo magnetico

Campo magnetico per galvanometro tangente Formula

Componente orizzontale del campo magnetico terrestre = ([Permeability-vacuum]*Numero di giri della bobina*Corrente elettrica)/(2*Raggio dell'anello*tan(Angolo di deflessione del galvanometro))
BH = ([Permeability-vacuum]*n*i)/(2*rring*tan(θG))

Cos'è un galvanometro tangente?

Un galvanometro tangente funziona in base alla legge tangente. L'ago magnetico in un galvanometro tangente è soggetto a due campi magnetici, uno dei quali è dovuto al campo magnetico terrestre componente orizzontale B

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