Costante di Galvanometro Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Costante del galvanometro = Carica/Lancio del galvanometro
Kg = Q/θ
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Costante del galvanometro - (Misurato in Coulomb per radiante) - La costante del galvanometro si riferisce a una caratteristica di un galvanometro che mette in relazione la sua deflessione con la quantità di corrente che lo attraversa.
Carica - (Misurato in Coulomb) - La carica è la carica elettrica totale che fluisce attraverso il galvanometro in un certo periodo di tempo.
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.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Carica: 3.06 Coulomb --> 3.06 Coulomb Nessuna conversione richiesta
Lancio del galvanometro: 1.02 Radiante --> 1.02 Radiante Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Kg = Q/θ --> 3.06/1.02
Valutare ... ...
Kg = 3
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
3 Coulomb per radiante --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
3 Coulomb per radiante <-- Costante del galvanometro
(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

Costante di Galvanometro Formula

Costante del galvanometro = Carica/Lancio del galvanometro
Kg = Q/θ

Qual è il principio di funzionamento del Galvanometro

Quando una corrente elettrica passa attraverso la bobina, genera un campo magnetico che interagisce con il campo del magnete permanente. Questa interazione produce una coppia sulla bobina, facendola ruotare. La rotazione sposta l'indice collegato lungo la scala, consentendo la misurazione della corrente. La quantità di rotazione (e quindi la deflessione dell'indice) è proporzionale alla corrente che passa attraverso la bobina.

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