EMF à travers le galvanomètre Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Tension aux bornes du galvanomètre = Résistance*(Actuel 1-Actuel 2)
V = R*(I1-I2)
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Tension aux bornes du galvanomètre - (Mesuré en Volt) - La tension aux bornes du galvanomètre fait référence à la chute de potentiel entre les extrémités du galvanomètre qui se produit lorsqu'un courant le traverse.
Résistance - (Mesuré en Ohm) - La résistance fait référence à la résistance électrique de la bobine à l'intérieur du galvanomètre.
Actuel 1 - (Mesuré en Ampère) - Le courant 1 est le flux de charge électrique qui fait dévier l’aiguille, permettant la détection et la mesure de petits courants.
Actuel 2 - (Mesuré en Ampère) - Le courant 2 est le flux de charge électrique qui fait dévier l’aiguille, permettant la détection et la mesure de petits courants.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Résistance: 0.5 Ohm --> 0.5 Ohm Aucune conversion requise
Actuel 1: 32.5 Ampère --> 32.5 Ampère Aucune conversion requise
Actuel 2: 2.5 Ampère --> 2.5 Ampère Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
V = R*(I1-I2) --> 0.5*(32.5-2.5)
Évaluer ... ...
V = 15
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
15 Volt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
15 Volt <-- Tension aux bornes du galvanomètre
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Nikita Suryawanshi
Institut de technologie de Vellore (VIT), Vellore
Nikita Suryawanshi a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Devyaani Garg
Université Shiv Nadar (SNU), Greater Noida
Devyaani Garg a validé cette calculatrice et 25+ autres calculatrices!

17 Galvanomètre Calculatrices

Couple de déviation instantané
​ Aller Couple de déviation instantané = Résistance*Constante de ressort*(Actuel 1^2-Actuel 2^2)
Courant moyen à travers le galvanomètre
​ Aller Courant électrique = (2*Tours de bobine*Flux magnétique)/(Temps*Résistance)
Sensibilité actuelle du galvanomètre
​ Aller Sensibilité actuelle = Sensibilité à la tension*(Résistance+Résistance du galvanomètre)
Longueur du solénoïde
​ Aller Longueur du solénoïde = (Courant électrique*Tours de bobine)/Champ magnétique
EMF à travers le galvanomètre
​ Aller Tension aux bornes du galvanomètre = Résistance*(Actuel 1-Actuel 2)
Zone de bobine secondaire
​ Aller Zone de bobine secondaire = Liaison de flux de bobine secondaire/Champ magnétique
Sensibilité de tension du galvanomètre
​ Aller Sensibilité à la tension = Angle de déviation/Tension aux bornes du galvanomètre
Tension aux bornes du galvanomètre
​ Aller Tension aux bornes du galvanomètre = Angle de déviation/Sensibilité à la tension
Déviation en galvanomètre
​ Aller Angle de déviation = Tension aux bornes du galvanomètre*Sensibilité à la tension
Sensibilité balistique utilisant la sensibilité de liaison de flux
​ Aller Sensibilité balistique = Sensibilité de liaison de flux*Résistance
Déviation constante finale dans le galvanomètre
​ Aller Angle de déviation = Contrôle du couple/Constante de ressort
Constante de ressort dans le galvanomètre
​ Aller Constante de ressort = Contrôle du couple/Angle de déviation
Contrôle du couple
​ Aller Contrôle du couple = Constante de ressort*Angle de déviation
Constante du galvanomètre
​ Aller Constante du galvanomètre = Charge/Lancer du galvanomètre
Charge passant par le galvanomètre
​ Aller Charge = Lancer du galvanomètre/Sensibilité balistique
Sensibilité balistique
​ Aller Sensibilité balistique = Lancer du galvanomètre/Charge
Jet de galvanomètre
​ Aller Lancer du galvanomètre = Sensibilité balistique*Charge

EMF à travers le galvanomètre Formule

Tension aux bornes du galvanomètre = Résistance*(Actuel 1-Actuel 2)
V = R*(I1-I2)

Quel est le principe de fonctionnement du galvanomètre ?

Lorsqu'un courant électrique traverse la bobine, il génère un champ magnétique qui interagit avec le champ de l'aimant permanent. Cette interaction produit un couple sur la bobine, la faisant tourner. La rotation déplace le pointeur attaché sur l'échelle, permettant de mesurer le courant. Le degré de rotation (et donc la déviation du pointeur) est proportionnel au courant traversant la bobine.

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