लोरेन्ट्झ फोर्स समीकरणाद्वारे चुंबकीय बल उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
चुंबकीय शक्ती = कणाचा चार्ज*(इलेक्ट्रिक फील्ड+(चार्ज केलेल्या कणाची गती*चुंबकीय प्रवाह घनता*sin(थीटा)))
Fmag = Q*(Elf+(ν*B*sin(θem)))
हे सूत्र 1 कार्ये, 6 व्हेरिएबल्स वापरते
कार्ये वापरली
sin - साइन हे त्रिकोणमितीय कार्य आहे जे काटकोन त्रिकोणाच्या विरुद्ध बाजूच्या लांबीच्या कर्णाच्या लांबीच्या गुणोत्तराचे वर्णन करते., sin(Angle)
व्हेरिएबल्स वापरलेले
चुंबकीय शक्ती - (मध्ये मोजली न्यूटन) - चुंबकीय बल हे चुंबकीय क्षेत्रामधून फिरते तेव्हा चार्ज केलेल्या कणावर किंवा विद्युत प्रवाह वाहून नेणाऱ्या वायरवर लावलेले बल असते.
कणाचा चार्ज - (मध्ये मोजली कुलम्ब ) - कणाचा चार्ज हा एक मूलभूत गुणधर्म आहे जो त्याचे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक परस्परसंवाद निर्धारित करतो. इलेक्ट्रिक चार्ज दोन प्रकारात येतो: सकारात्मक आणि नकारात्मक.
इलेक्ट्रिक फील्ड - (मध्ये मोजली व्होल्ट प्रति मीटर) - इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पेसमधील दिलेल्या बिंदूवर चाचणी शुल्काद्वारे अनुभवलेले प्रति युनिट चार्ज बल.
चार्ज केलेल्या कणाची गती - (मध्ये मोजली मीटर प्रति सेकंद) - चार्ज केलेल्या कणाचा वेग हा कण दिलेल्या दिशेतील अंतर ज्या दराने व्यापतो त्या गतीला सूचित करतो. हे एक स्केलर प्रमाण आहे.
चुंबकीय प्रवाह घनता - (मध्ये मोजली टेस्ला) - चुंबकीय प्रवाह घनता, ज्याला बऱ्याचदा फक्त चुंबकीय क्षेत्र किंवा चुंबकीय प्रेरण म्हणून संबोधले जाते, हे अंतराळातील विशिष्ट बिंदूवर चुंबकीय क्षेत्राच्या सामर्थ्याचे मोजमाप आहे.
थीटा - (मध्ये मोजली रेडियन) - थीटा हा एक कोन आहे ज्याची व्याख्या दोन किरणांच्या सामायिक अंतबिंदूवर मिळून तयार झालेली आकृती म्हणून केली जाऊ शकते.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
कणाचा चार्ज: -2E-08 कुलम्ब --> -2E-08 कुलम्ब कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
इलेक्ट्रिक फील्ड: 300 न्यूटन / कूलॉम --> 300 व्होल्ट प्रति मीटर (रूपांतरण तपासा ​येथे)
चार्ज केलेल्या कणाची गती: 5 मीटर प्रति सेकंद --> 5 मीटर प्रति सेकंद कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चुंबकीय प्रवाह घनता: 0.001973 टेस्ला --> 0.001973 टेस्ला कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
थीटा: 30 डिग्री --> 0.5235987755982 रेडियन (रूपांतरण तपासा ​येथे)
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
Fmag = Q*(Elf+(ν*B*sin(θem))) --> (-2E-08)*(300+(5*0.001973*sin(0.5235987755982)))
मूल्यांकन करत आहे ... ...
Fmag = -6.00009865E-06
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
-6.00009865E-06 न्यूटन --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
-6.00009865E-06 -6E-6 न्यूटन <-- चुंबकीय शक्ती
(गणना 00.004 सेकंदात पूर्ण झाली)

जमा

Creator Image
ने निर्मित सौरदीप डे
राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था आगरतळा (निता), आगरतळा, त्रिपुरा
सौरदीप डे यांनी हे कॅल्क्युलेटर आणि 25+ अधिक कॅल्क्युलेटर तयार केले आहेत!
Verifier Image
द्वारे सत्यापित प्रियांका पटेल
लालभाई दलपतभाई कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग (LDCE), अहमदाबाद
प्रियांका पटेल यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 10+ अधिक कॅल्क्युलेटर सत्यापित केले आहेत।

20 चुंबकीय शक्ती आणि साहित्य कॅल्क्युलेटर

बायोट-सावर्त समीकरण
​ जा चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य = int(विद्युतप्रवाह*x*sin(थीटा)/(4*pi*(लंब अंतर^2)),x,0,इंटिग्रल पथ लांबी)
वर्तमान घनता वापरून बायोट-सावर्ट समीकरण
​ जा चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य = int(वर्तमान घनता*x*sin(थीटा)/(4*pi*(लंब अंतर)^2),x,0,खंड)
मंद वेक्टर चुंबकीय संभाव्य
​ जा मंद वेक्टर चुंबकीय संभाव्य = int((माध्यमाची चुंबकीय पारगम्यता*अँपिअर सर्किट करंट*x)/(4*pi*लंब अंतर),x,0,लांबी)
वेक्टर चुंबकीय संभाव्य
​ जा वेक्टर चुंबकीय संभाव्य = int(([Permeability-vacuum]*विद्युतप्रवाह*x)/(4*pi*लंब अंतर),x,0,इंटिग्रल पथ लांबी)
लोरेन्ट्झ फोर्स समीकरणाद्वारे चुंबकीय बल
​ जा चुंबकीय शक्ती = कणाचा चार्ज*(इलेक्ट्रिक फील्ड+(चार्ज केलेल्या कणाची गती*चुंबकीय प्रवाह घनता*sin(थीटा)))
वर्तमान घनता वापरून वेक्टर चुंबकीय संभाव्यता
​ जा वेक्टर चुंबकीय संभाव्य = int(([Permeability-vacuum]*वर्तमान घनता*x)/(4*pi*लंब अंतर),x,0,खंड)
चुंबकीय क्षेत्रामध्ये विद्युत क्षमता
​ जा विद्युत क्षमता = int((व्हॉल्यूम चार्ज घनता*x)/(4*pi*परवानगी*लंब अंतर),x,0,खंड)
चुंबकीय स्केलर संभाव्य
​ जा चुंबकीय स्केलर संभाव्य = -(int(चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य*x,x,वरची मर्यादा,कमी मर्यादा))
एन-टर्न कॉइलमधून प्रवाही प्रवाह
​ जा विद्युतप्रवाह = (int(चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य*x,x,0,लांबी))/कॉइलच्या वळणांची संख्या
बेलनाकार कंडक्टरचा प्रतिकार
​ जा बेलनाकार कंडक्टरचा प्रतिकार = बेलनाकार कंडक्टरची लांबी/(विद्युत चालकता*दंडगोलाकाराचे क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र)
चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य आणि चुंबकीय प्रवाह घनता वापरून चुंबकीकरण
​ जा चुंबकीकरण = (चुंबकीय प्रवाह घनता/[Permeability-vacuum])-चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य
चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य आणि चुंबकीकरण वापरून चुंबकीय प्रवाह घनता
​ जा चुंबकीय प्रवाह घनता = [Permeability-vacuum]*(चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य+चुंबकीकरण)
अँपिअरचे सर्किटल समीकरण
​ जा अँपिअर सर्किट करंट = int(चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य*x,x,0,इंटिग्रल पथ लांबी)
बंद मार्गाबद्दल इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स
​ जा विद्युतचुंबकिय बल = int(इलेक्ट्रिक फील्ड*x,x,0,लांबी)
सापेक्ष पारगम्यता आणि मोकळ्या जागेची पारगम्यता वापरून परिपूर्ण पारगम्यता
​ जा सामग्रीची परिपूर्ण पारगम्यता = सामग्रीची सापेक्ष पारगम्यता*[Permeability-vacuum]
फ्री स्पेस मॅग्नेटिक फ्लक्स घनता
​ जा मोकळी जागा चुंबकीय प्रवाह घनता = [Permeability-vacuum]*चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य
नेट बाउंड करंट
​ जा नेट बाउंड करंट = int(चुंबकीकरण,x,0,लांबी)
लांब सरळ वायरचे अंतर्गत प्रेरण
​ जा लांब सरळ वायरचे अंतर्गत प्रेरण = चुंबकीय पारगम्यता/(8*pi)
मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स दिलेली अनिच्छा आणि चुंबकीय प्रवाह
​ जा मॅग्नेटोमोटिव्ह व्होल्टेज = चुंबकीय प्रवाह*अनिच्छा
सापेक्ष पारगम्यता वापरून चुंबकीय संवेदनशीलता
​ जा चुंबकीय संवेदनशीलता = चुंबकीय पारगम्यता-1

लोरेन्ट्झ फोर्स समीकरणाद्वारे चुंबकीय बल सुत्र

चुंबकीय शक्ती = कणाचा चार्ज*(इलेक्ट्रिक फील्ड+(चार्ज केलेल्या कणाची गती*चुंबकीय प्रवाह घनता*sin(थीटा)))
Fmag = Q*(Elf+(ν*B*sin(θem)))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!