Motional EMF Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Forza elettromotiva = Campo magnetico*Lunghezza*Velocità
ε = B*Lemf*v
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Forza elettromotiva - (Misurato in Volt) - La forza elettromotrice è la capacità del sistema di far fluire la carica.
Campo magnetico - (Misurato in Tesla) - I campi magnetici sono prodotti da correnti elettriche, che possono essere correnti macroscopiche nei fili o correnti microscopiche associate agli elettroni nelle orbite atomiche.
Lunghezza - (Misurato in metro) - La lunghezza è la misura o l'estensione di qualcosa da un capo all'altro.
Velocità - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità è una quantità vettoriale (ha sia grandezza che direzione) ed è il tasso di variazione della posizione di un oggetto rispetto al tempo.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Campo magnetico: 2.5 Weber al metro quadro --> 2.5 Tesla (Controlla la conversione qui)
Lunghezza: 3 metro --> 3 metro Nessuna conversione richiesta
Velocità: 6 Metro al secondo --> 6 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
ε = B*Lemf*v --> 2.5*3*6
Valutare ... ...
ε = 45
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
45 Volt --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
45 Volt <-- Forza elettromotiva
(Calcolo completato in 00.007 secondi)

Titoli di coda

Birla Institute of Technology (BITS), Hyderabad
Venkata Sai Prasanna Aradhyula ha creato questa calcolatrice e altre 10+ altre calcolatrici!
Verificato da Mayank Tayal
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Durgapur
Mayank Tayal ha verificato questa calcolatrice e altre 10+ altre calcolatrici!

15 Nozioni di base sull'induzione elettromagnetica Calcolatrici

EMF indotto nella bobina rotante
Partire EMF indotto in una bobina rotante = Numero di giri della bobina*Area del ciclo*Campo magnetico*Velocità angolare*sin(Velocità angolare*Tempo)
Autoinduttanza del solenoide
Partire Autoinduttanza del solenoide = pi*[Permeability-vacuum]*Numero di giri del solenoide^2*Raggio^2*Lunghezza del solenoide
Decadimento di corrente nel circuito LR
Partire Decadimento della corrente nel circuito LR = Corrente elettrica*e^(-Periodo di tempo dell'onda progressiva/(Induttanza/Resistenza))
Crescita della corrente nel circuito LR
Partire Crescita della corrente nel circuito LR = e/Resistenza*(1-e^(-Tempo/(Induttanza/Resistenza)))
Fattore di potenza
Partire Fattore di potenza = Voltaggio quadratico medio della radice*Corrente quadrata media radice*cos(Differenza di fase)
Valore corrente per corrente alternata
Partire Corrente elettrica = Corrente di picco*sin(Frequenza angolare*Tempo+Angolo A)
Frequenza di risonanza per circuito LCR
Partire Frequenza di risonanza = 1/(2*pi*sqrt(Impedenza*Capacità))
Flusso totale in autoinduttanza
Partire Autoinduttanza del solenoide = pi*Flusso magnetico*Raggio^2
Motional EMF
Partire Forza elettromotiva = Campo magnetico*Lunghezza*Velocità
Flusso totale in mutua induttanza
Partire Flusso totale in mutua induttanza = Mutua induttanza*Corrente elettrica
Periodo di tempo per corrente alternata
Partire Periodo di tempo dell'onda progressiva = (2*pi)/Velocità angolare
Corrente RMS data corrente di picco
Partire Corrente quadrata media radice = Corrente elettrica/sqrt(2)
Costante di tempo del circuito LR
Partire Costante di tempo del circuito LR = Induttanza/Resistenza
Reattanza capacitiva
Partire Reattanza capacitiva = 1/(Velocità angolare*Capacità)
Reattanza induttiva
Partire Reattanza induttiva = Velocità angolare*Induttanza

Motional EMF Formula

Forza elettromotiva = Campo magnetico*Lunghezza*Velocità
ε = B*Lemf*v

Cos'è l'EMF motorio?

Una fem indotta dal movimento rispetto a un campo magnetico è chiamata fem in movimento. Quando un conduttore elettrico o un oggetto viene introdotto in un campo magnetico B, a causa della sua interazione dinamica con il campo magnetico, in esso viene indotta l'emf e. Questa emf è nota come emf indotta.

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