Campo magnético debido a un conductor recto Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Campo magnético = ([Permeability-vacuum]*Corriente eléctrica)/(4*pi*Distancia perpendicular)*(cos(teta 1)-cos(theta 2))
B = ([Permeability-vacuum]*i)/(4*pi*d)*(cos(θ1)-cos(θ2))
Esta fórmula usa 2 Constantes, 1 Funciones, 5 Variables
Constantes utilizadas
[Permeability-vacuum] - Permeabilidad del vacío Valor tomado como 1.2566E-6
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Funciones utilizadas
cos - El coseno de un ángulo es la relación entre el lado adyacente al ángulo y la hipotenusa del triángulo., cos(Angle)
Variables utilizadas
Campo magnético - (Medido en Tesla) - El Campo Magnético es un campo vectorial alrededor de un imán o corriente eléctrica que ejerce fuerza sobre otros imanes o cargas en movimiento. Se describe tanto por dirección como por fuerza.
Corriente eléctrica - (Medido en Amperio) - La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica a través de un conductor. Se mide por la cantidad de carga que pasa por un punto del conductor por unidad de tiempo.
Distancia perpendicular - (Medido en Metro) - La distancia perpendicular es la distancia más corta entre un punto y una línea o superficie, medida en ángulo recto con respecto a la línea o superficie.
teta 1 - (Medido en Radián) - Theta 1 es un ángulo utilizado para representar una orientación o dirección específica en un campo magnético. A menudo se utiliza en cálculos que involucran fuerzas o campos magnéticos.
theta 2 - (Medido en Radián) - Theta 2 es un ángulo que representa una orientación o dirección diferente en un campo magnético.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Corriente eléctrica: 0.1249 Amperio --> 0.1249 Amperio No se requiere conversión
Distancia perpendicular: 0.00171 Metro --> 0.00171 Metro No se requiere conversión
teta 1: 45 Grado --> 0.785398163397301 Radián (Verifique la conversión ​aquí)
theta 2: 60 Grado --> 1.0471975511964 Radián (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
B = ([Permeability-vacuum]*i)/(4*pi*d)*(cos(θ1)-cos(θ2)) --> ([Permeability-vacuum]*0.1249)/(4*pi*0.00171)*(cos(0.785398163397301)-cos(1.0471975511964))
Evaluar ... ...
B = 1.51272730819833E-06
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.51272730819833E-06 Tesla -->1.51272730819833E-06 Weber por metro cuadrado (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
1.51272730819833E-06 1.5E-6 Weber por metro cuadrado <-- Campo magnético
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Mayank Tayal
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Durgapur
¡Mayank Tayal ha creado esta calculadora y 25+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha verificado esta calculadora y 2500+ más calculadoras!

Magnetismo Calculadoras

Fuerza entre cables paralelos
​ LaTeX ​ Vamos Fuerza magnética por unidad de longitud = ([Permeability-vacuum]*Corriente eléctrica en el conductor 1*Corriente eléctrica en el conductor 2)/(2*pi*Distancia perpendicular)
Campo magnético en el centro del arco
​ LaTeX ​ Vamos Campo en el centro del arco = ([Permeability-vacuum]*Corriente eléctrica*Ángulo obtenido por el arco en el centro)/(4*pi*Radio del anillo)
Campo magnético en el eje del anillo
​ LaTeX ​ Vamos Campo magnético = ([Permeability-vacuum]*Corriente eléctrica*Radio del anillo^2)/(2*(Radio del anillo^2+Distancia perpendicular^2)^(3/2))
Campo dentro del solenoide
​ LaTeX ​ Vamos Campo magnético = ([Permeability-vacuum]*Corriente eléctrica*Número de vueltas)/Longitud del solenoide

Campo magnético debido a un conductor recto Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Campo magnético = ([Permeability-vacuum]*Corriente eléctrica)/(4*pi*Distancia perpendicular)*(cos(teta 1)-cos(theta 2))
B = ([Permeability-vacuum]*i)/(4*pi*d)*(cos(θ1)-cos(θ2))

¿Qué es la magnitud?


Magnitud se refiere al tamaño, extensión o cantidad de algo. En varios contextos, describe la cantidad o medida de una cantidad física. Por ejemplo, en física, la magnitud de un vector (como la fuerza o la velocidad) es su longitud o tamaño, independientemente de su dirección. En uso general, representa la escala o importancia general de un objeto o fenómeno.

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