Longitud del solenoide Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Longitud del solenoide = (Corriente eléctrica*Giros de bobina)/Campo magnético
Ls = (I*N)/B
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Longitud del solenoide - (Medido en Metro) - La longitud del solenoide se define como la distancia o longitud total desde un extremo al otro extremo del solenoide.
Corriente eléctrica - (Medido en Amperio) - La corriente eléctrica es la velocidad a la que la carga eléctrica fluye a través de una bobina creando un efecto magnético.
Giros de bobina - Las vueltas de la bobina se pueden definir como el número total de vueltas que se enrollan en el objeto.
Campo magnético - (Medido en Tesla) - El campo magnético es un campo vectorial que describe la influencia magnética sobre cargas eléctricas, corrientes eléctricas y materiales magnéticos en movimiento.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Corriente eléctrica: 4.7 Amperio --> 4.7 Amperio No se requiere conversión
Giros de bobina: 50 --> No se requiere conversión
Campo magnético: 4.85 Tesla --> 4.85 Tesla No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Ls = (I*N)/B --> (4.7*50)/4.85
Evaluar ... ...
Ls = 48.4536082474227
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
48.4536082474227 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
48.4536082474227 48.45361 Metro <-- Longitud del solenoide
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnología Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
¡Shobhit Dimri ha creado esta calculadora y 900+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
¡Urvi Rathod ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

17 Galvanómetro Calculadoras

Par de deflexión instantáneo
​ Vamos Torque de desviación instantáneo = Resistencia*Constante de resorte*(Actual 1^2-Actual 2^2)
Corriente promedio a través del galvanómetro
​ Vamos Corriente eléctrica = (2*Giros de bobina*Flujo magnético)/(Tiempo*Resistencia)
Sensibilidad actual del galvanómetro
​ Vamos Sensibilidad actual = Sensibilidad de voltaje*(Resistencia+Resistencia del galvanómetro)
Longitud del solenoide
​ Vamos Longitud del solenoide = (Corriente eléctrica*Giros de bobina)/Campo magnético
EMF a través del galvanómetro
​ Vamos Voltaje a través del galvanómetro = Resistencia*(Actual 1-Actual 2)
Área de la bobina secundaria
​ Vamos Área de bobina secundaria = Enlace de flujo de bobina secundaria/Campo magnético
Sensibilidad de voltaje del galvanómetro
​ Vamos Sensibilidad de voltaje = Ángulo de deflexión/Voltaje a través del galvanómetro
Voltaje a través del galvanómetro
​ Vamos Voltaje a través del galvanómetro = Ángulo de deflexión/Sensibilidad de voltaje
Deflexión en galvanómetro
​ Vamos Ángulo de deflexión = Voltaje a través del galvanómetro*Sensibilidad de voltaje
Sensibilidad balística utilizando sensibilidad de enlace de flujo
​ Vamos Sensibilidad balística = Sensibilidad del enlace de flujo*Resistencia
constante de galvanómetro
​ Vamos Constante del galvanómetro = Cargar/Lanzamiento del galvanómetro
Carga que pasa por el galvanómetro.
​ Vamos Cargar = Lanzamiento del galvanómetro/Sensibilidad balística
Lanzamiento de galvanómetro
​ Vamos Lanzamiento del galvanómetro = Sensibilidad balística*Cargar
Sensibilidad balística
​ Vamos Sensibilidad balística = Lanzamiento del galvanómetro/Cargar
Deflexión constante final en el galvanómetro
​ Vamos Ángulo de deflexión = Control del par/Constante de resorte
Constante de resorte en galvanómetro
​ Vamos Constante de resorte = Control del par/Ángulo de deflexión
Control de par
​ Vamos Control del par = Constante de resorte*Ángulo de deflexión

Longitud del solenoide Fórmula

Longitud del solenoide = (Corriente eléctrica*Giros de bobina)/Campo magnético
Ls = (I*N)/B

¿Qué es un solenoide?

Un solenoide es un tipo de dispositivo electromecánico que consta de una bobina de alambre aislado enrollado en forma de hélice cilíndrica. Se utiliza principalmente para generar un campo magnético controlado o para convertir energía eléctrica en energía mecánica. Los solenoides son omnipresentes en diversas aplicaciones debido a su simplicidad, eficiencia y versatilidad.

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