Sensibilità balistica Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Sensibilità balistica = Lancio del galvanometro/Carica
Sg = θ/Q
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Sensibilità balistica - (Misurato in Radianti per Coulomb) - La sensibilità balistica in un galvanometro si riferisce alla sua capacità di rispondere rapidamente ai cambiamenti nella corrente o nella tensione misurata.
Lancio del galvanometro - (Misurato in Radiante) - Il lancio del galvanometro si riferisce alla deflessione o spostamento massimo che il puntatore può subire quando sottoposto a una determinata corrente o campo magnetico.
Carica - (Misurato in Coulomb) - La carica è la carica elettrica totale che fluisce attraverso il galvanometro in un certo periodo di tempo.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Lancio del galvanometro: 1.02 Radiante --> 1.02 Radiante Nessuna conversione richiesta
Carica: 3.06 Coulomb --> 3.06 Coulomb Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Sg = θ/Q --> 1.02/3.06
Valutare ... ...
Sg = 0.333333333333333
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.333333333333333 Radianti per Coulomb --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.333333333333333 0.333333 Radianti per Coulomb <-- Sensibilità balistica
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri ha creato questa calcolatrice e altre 900+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod ha verificato questa calcolatrice e altre 1900+ altre calcolatrici!

17 Galvanometro Calcolatrici

Coppia di deflessione istantanea
​ Partire Coppia di deflessione istantanea = Resistenza*Costante di primavera*(Corrente 1^2-Corrente 2^2)
Corrente media attraverso il galvanometro
​ Partire Corrente elettrica = (2*La bobina gira*Flusso magnetico)/(Tempo*Resistenza)
Sensibilità corrente del galvanometro
​ Partire Sensibilità corrente = Sensibilità alla tensione*(Resistenza+Resistenza galvanometrica)
Lunghezza del solenoide
​ Partire Lunghezza del solenoide = (Corrente elettrica*La bobina gira)/Campo magnetico
EMF attraverso il galvanometro
​ Partire Tensione attraverso il galvanometro = Resistenza*(Corrente 1-Corrente 2)
Area della bobina secondaria
​ Partire Area della bobina secondaria = Collegamento del flusso della bobina secondaria/Campo magnetico
Sensibilità alla tensione del galvanometro
​ Partire Sensibilità alla tensione = Angolo di deflessione/Tensione attraverso il galvanometro
Tensione attraverso il galvanometro
​ Partire Tensione attraverso il galvanometro = Angolo di deflessione/Sensibilità alla tensione
Deflessione in galvanometro
​ Partire Angolo di deflessione = Tensione attraverso il galvanometro*Sensibilità alla tensione
Sensibilità balistica utilizzando la sensibilità del collegamento di flusso
​ Partire Sensibilità balistica = Sensibilità del collegamento di flusso*Resistenza
Deflessione costante finale nel galvanometro
​ Partire Angolo di deflessione = Controllo della coppia/Costante di primavera
Costante della molla nel galvanometro
​ Partire Costante di primavera = Controllo della coppia/Angolo di deflessione
Controllo della coppia
​ Partire Controllo della coppia = Costante di primavera*Angolo di deflessione
Costante di Galvanometro
​ Partire Costante del galvanometro = Carica/Lancio del galvanometro
Carica che passa attraverso il galvanometro
​ Partire Carica = Lancio del galvanometro/Sensibilità balistica
Getto di galvanometro
​ Partire Lancio del galvanometro = Sensibilità balistica*Carica
Sensibilità balistica
​ Partire Sensibilità balistica = Lancio del galvanometro/Carica

Sensibilità balistica Formula

Sensibilità balistica = Lancio del galvanometro/Carica
Sg = θ/Q

Cos'è il sistema di termometro compensato?

Sono previste compensazioni per annullare l'effetto delle variazioni della temperatura ambiente. Il sistema termico di compensazione in espansioni riempite di liquido è costituito dal secondo tubo e da un elemento elicoidale, entrambi riempiti di liquido.

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