Força magnética aparente no comprimento l Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Força magnética aparente no comprimento l = Corrente da bobina no comprimento l*Voltas da bobina
H1 = IL*n
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Força magnética aparente no comprimento l - (Medido em Newton) - A força magnética aparente no comprimento l é o produto da corrente na bobina quando o comprimento é l e o número de voltas de uma bobina.
Corrente da bobina no comprimento l - (Medido em Ampere) - A corrente da bobina no comprimento l é a razão entre a força magnética aparente no comprimento l e o número de voltas de uma bobina.
Voltas da bobina - As voltas da bobina podem ser definidas como o número total de voltas. que estão feridos no objeto.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Corrente da bobina no comprimento l: 9 Ampere --> 9 Ampere Nenhuma conversão necessária
Voltas da bobina: 1.428571 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
H1 = IL*n --> 9*1.428571
Avaliando ... ...
H1 = 12.857139
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
12.857139 Newton --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
12.857139 12.85714 Newton <-- Força magnética aparente no comprimento l
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnologia Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri criou esta calculadora e mais 900+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod verificou esta calculadora e mais 1900+ calculadoras!

25 Dimensões do Instrumento Calculadoras

Espaçamento entre eletrodos
​ Vai Espaçamento entre eletrodos = (Permeabilidade relativa de placas paralelas*(Área Efetiva do Eletrodo*[Permitivity-vacuum]))/(Capacitância da amostra)
Coeficiente de Hall
​ Vai Coeficiente de Hall = (Voltagem de saída*Espessura)/(Corrente elétrica*Densidade Máxima de Fluxo)
Comprimento do anterior
​ Vai Comprimento anterior = Ex-EMF/(2*Campo magnético*Antiga Amplitude*Antiga Velocidade Angular)
Relutância das juntas
​ Vai Relutância nas Articulações = (Momento magnético*Relutância dos Circuitos Magnéticos)-Relutância de Yokes
Relutância de Yoke
​ Vai Relutância de Yokes = (Momento magnético*Relutância dos Circuitos Magnéticos)-Relutância nas Articulações
Verdadeira força de magnetização
​ Vai Força de Magnetismo Verdadeiro = Força magnética aparente no comprimento l+Força magnética aparente no comprimento l/2
Comprimento do Solenóide
​ Vai Comprimento do solenóide = Corrente elétrica*Voltas da bobina/Campo magnético
Força magnética aparente no comprimento l
​ Vai Força magnética aparente no comprimento l = Corrente da bobina no comprimento l*Voltas da bobina
Extensão do Amostra
​ Vai Extensão de amostra = Constante de Magnetoestricção MMI*Comprimento real da amostra
Constante de Amortecimento
​ Vai Constante de amortecimento = Torque de amortecimento*Velocidade angular do disco
Torque de Amortecimento
​ Vai Torque de amortecimento = Constante de amortecimento/Velocidade angular do disco
Perda de histerese por unidade de volume
​ Vai Perda de histerese por unidade de volume = Área do loop de histerese*Frequência
Área do loop de histerese
​ Vai Área do Loop de Histerese = Perda de histerese por unidade de volume/Frequência
Responsividade do Detector
​ Vai Responsividade do Detector = Tensão RMS/Potência de incidente do detector RMS
Área da Bobina Secundária
​ Vai Área da bobina secundária = Ligação Flix da Bobina Secundária/Campo magnético
Velocidade linear do primeiro
​ Vai Antiga Velocidade Linear = (Antiga Amplitude/2)*Antiga Velocidade Angular
Área da seção transversal da amostra
​ Vai Área da Seção Transversal = Densidade Máxima de Fluxo/Fluxo magnético
Fator de Vazamento
​ Vai Fator de Vazamento = Fluxo total por pólo/Fluxo de armadura por pólo
Fasor Primário
​ Vai Fasor Primário = Relação do Transformador*Fasor Secundário
Desvio Padrão para Curva Normal
​ Vai Desvio Padrão da Curva Normal = 1/sqrt(Nitidez da curva)
Extensão de Instrumentação
​ Vai Extensão de Instrumentação = Maior leitura-Menor leitura
Energia registrada
​ Vai Energia registrada = Número de Revolução/Revolução
Revolução em KWh
​ Vai Revolução = Número de Revolução/Energia registrada
Coeficiente de expansão volumétrica
​ Vai Coeficiente de expansão volumétrica = 1/Comprimento do tubo capilar
Nitidez da Curva
​ Vai Nitidez da curva = 1/((Desvio Padrão da Curva Normal)^2)

Força magnética aparente no comprimento l Fórmula

Força magnética aparente no comprimento l = Corrente da bobina no comprimento l*Voltas da bobina
H1 = IL*n

Por que duas linhas de campo magnético nunca se cruzam?

As linhas magnéticas de força não se cruzam (ou se cruzam). Se o fizerem, no ponto de intersecção, duas tangentes podem ser traçadas naquele ponto, o que indica que haverá duas direções diferentes do mesmo campo magnético, ou seja, a agulha da bússola aponta em duas direções diferentes, o que não é possível.

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