Magnetisch veld van solenoïde Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Magnetisch veld MF Op = ([Permeability-vacuum]*Aantal windingen van de spoel*Elektrisch Stroom Magnetisch Veld Op)/Lengte van solenoïde
Bmf_op = ([Permeability-vacuum]*nmf*Iop)/Lsolenoid
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 4 Variabelen
Gebruikte constanten
[Permeability-vacuum] - Permeabiliteit van vacuüm Waarde genomen als 1.2566E-6
Variabelen gebruikt
Magnetisch veld MF Op - (Gemeten in Tesla) - Magnetisch veld MF Op wordt geproduceerd door elektrische stromen, die macroscopische stromen in draden kunnen zijn, of microscopische stromen die verband houden met elektronen in atomaire banen.
Aantal windingen van de spoel - Aantal windingen van de spoel in een bepaalde stroomlus.
Elektrisch Stroom Magnetisch Veld Op - (Gemeten in Ampère) - Elektrisch Stroom Magnetisch Veld Op is de tijdsnelheid van de stroom van lading door een dwarsdoorsnede.
Lengte van solenoïde - (Gemeten in Meter) - De lengte van de solenoïde is de lengte van de solenoïde.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Aantal windingen van de spoel: 84 --> Geen conversie vereist
Elektrisch Stroom Magnetisch Veld Op: 0.6549125 Ampère --> 0.6549125 Ampère Geen conversie vereist
Lengte van solenoïde: 11.55 Meter --> 11.55 Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Bmf_op = ([Permeability-vacuum]*nmf*Iop)/Lsolenoid --> ([Permeability-vacuum]*84*0.6549125)/11.55
Evalueren ... ...
Bmf_op = 5.98536232361927E-06
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
5.98536232361927E-06 Tesla --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
5.98536232361927E-06 6E-6 Tesla <-- Magnetisch veld MF Op
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 900+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ rekenmachines!

4 Magnetisch veld Rekenmachines

EMF geïnduceerd in gedeelte onder magnetisch veld
​ Gaan EMF geïnduceerd in gedeelte onder magnetisch veld Op = Magnetisch veld MF*Lengte van de voormalige*Breedte van voormalig magnetisch veld*Hoeksnelheid van vroeger
EMF gegenereerd in Voormalig
​ Gaan EMF gegenereerd in voormalig = 2*Magnetisch veld MF*Lengte van de voormalige*Breedte van voormalig magnetisch veld*Hoeksnelheid van vroeger
Magnetisch veld van solenoïde
​ Gaan Magnetisch veld MF Op = ([Permeability-vacuum]*Aantal windingen van de spoel*Elektrisch Stroom Magnetisch Veld Op)/Lengte van solenoïde
Aantal windingen in solenoïde
​ Gaan Aantal windingen van de spoel = (Magnetisch veld MF*Lengte van solenoïde)/(Elektrisch Stroom Magnetisch Veld Op*[Permeability-vacuum])

Magnetisch veld van solenoïde Formule

Magnetisch veld MF Op = ([Permeability-vacuum]*Aantal windingen van de spoel*Elektrisch Stroom Magnetisch Veld Op)/Lengte van solenoïde
Bmf_op = ([Permeability-vacuum]*nmf*Iop)/Lsolenoid

Wat is de wet van Ampere?

De wet van Ampere stelt dat: “De integratie van een magnetisch veld rond een lus recht evenredig is met de stroom die in de lus zit.”

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!