Force entre les fils parallèles Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Force magnétique par unité de longueur = ([Permeability-vacuum]*Courant électrique dans le conducteur 1*Courant électrique dans le conducteur 2)/(2*pi*Distance perpendiculaire)
F𝑙 = ([Permeability-vacuum]*I1*I2)/(2*pi*d)
Cette formule utilise 2 Constantes, 4 Variables
Constantes utilisées
[Permeability-vacuum] - Perméabilité du vide Valeur prise comme 1.2566E-6
pi - Constante d'Archimède Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilisées
Force magnétique par unité de longueur - (Mesuré en Newton par mètre) - La force magnétique par unité de longueur est la force subie par un conducteur porteur de courant par unité de longueur lorsqu'il est placé dans un champ magnétique.
Courant électrique dans le conducteur 1 - (Mesuré en Ampère) - Le courant électrique dans le conducteur 1 est le flux de charge électrique qui le traverse. La quantité de courant dépend de la tension appliquée et de la résistance du conducteur.
Courant électrique dans le conducteur 2 - (Mesuré en Ampère) - Le courant électrique dans le conducteur 2 est le flux de charge électrique à travers ce conducteur spécifique. Il peut varier en fonction de la tension aux bornes et de sa résistance.
Distance perpendiculaire - (Mesuré en Mètre) - La distance perpendiculaire est la distance la plus courte entre un point et une ligne ou une surface, mesurée à angle droit par rapport à la ligne ou à la surface.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Courant électrique dans le conducteur 1: 1.1 Ampère --> 1.1 Ampère Aucune conversion requise
Courant électrique dans le conducteur 2: 4 Ampère --> 4 Ampère Aucune conversion requise
Distance perpendiculaire: 0.00171 Mètre --> 0.00171 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
F𝑙 = ([Permeability-vacuum]*I1*I2)/(2*pi*d) --> ([Permeability-vacuum]*1.1*4)/(2*pi*0.00171)
Évaluer ... ...
F𝑙 = 0.000514619883040936
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.000514619883040936 Newton par mètre --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.000514619883040936 0.000515 Newton par mètre <-- Force magnétique par unité de longueur
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Mayank Tayal
Institut national de technologie (LENTE), Durgapur
Mayank Tayal a créé cette calculatrice et 25+ autres calculatrices!
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Vérifié par Mridul Sharma
Institut indien de technologie de l'information (IIIT), Bhopal
Mridul Sharma a validé cette calculatrice et 1700+ autres calculatrices!

Magnétisme Calculatrices

Force entre les fils parallèles
​ LaTeX ​ Aller Force magnétique par unité de longueur = ([Permeability-vacuum]*Courant électrique dans le conducteur 1*Courant électrique dans le conducteur 2)/(2*pi*Distance perpendiculaire)
Champ magnétique sur l'axe de l'anneau
​ LaTeX ​ Aller Champ magnétique = ([Permeability-vacuum]*Courant électrique*Rayon de l'anneau^2)/(2*(Rayon de l'anneau^2+Distance perpendiculaire^2)^(3/2))
Champ magnétique au centre de l'arc
​ LaTeX ​ Aller Champ au centre de l'arc = ([Permeability-vacuum]*Courant électrique*Angle obtenu par l'arc au centre)/(4*pi*Rayon de l'anneau)
Champ à l'intérieur du solénoïde
​ LaTeX ​ Aller Champ magnétique = ([Permeability-vacuum]*Courant électrique*Nombre de tours)/Longueur du solénoïde

Force entre les fils parallèles Formule

​LaTeX ​Aller
Force magnétique par unité de longueur = ([Permeability-vacuum]*Courant électrique dans le conducteur 1*Courant électrique dans le conducteur 2)/(2*pi*Distance perpendiculaire)
F𝑙 = ([Permeability-vacuum]*I1*I2)/(2*pi*d)

Qu'est-ce que le galvanomètre ?

Un galvanomètre est un instrument utilisé pour détecter et mesurer de petits courants électriques. Il s'agit d'une bobine de fil placée dans un champ magnétique. Lorsque le courant traverse la bobine, celle-ci subit une force magnétique qui la fait bouger. Ce mouvement est indiqué par une aiguille sur une échelle, permettant la mesure du courant. Les galvanomètres sont souvent utilisés dans les expériences et les diagnostics de circuits.

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