Campo magnetico dovuto al conduttore rettilineo Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Campo magnetico = ([Permeability-vacuum]*Corrente elettrica)/(4*pi*Distanza perpendicolare)*(cos(Teta 1)-cos(Teta 2))
B = ([Permeability-vacuum]*i)/(4*pi*d)*(cos(θ1)-cos(θ2))
Questa formula utilizza 2 Costanti, 1 Funzioni, 5 Variabili
Costanti utilizzate
[Permeability-vacuum] - Permeabilità del vuoto Valore preso come 1.2566E-6
pi - Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
Funzioni utilizzate
cos - Il coseno di un angolo è il rapporto tra il lato adiacente all'angolo e l'ipotenusa del triangolo., cos(Angle)
Variabili utilizzate
Campo magnetico - (Misurato in Tesla) - Il campo magnetico è un campo vettoriale attorno a un magnete o corrente elettrica che esercita una forza su altri magneti o cariche in movimento. È descritto sia dalla direzione che dalla forza.
Corrente elettrica - (Misurato in Ampere) - La corrente elettrica è il flusso di carica elettrica attraverso un conduttore. Si misura dalla quantità di carica che passa attraverso un punto del conduttore nell'unità di tempo.
Distanza perpendicolare - (Misurato in Metro) - La distanza perpendicolare è la distanza più breve tra un punto e una linea o superficie, misurata ad angolo retto rispetto alla linea o alla superficie.
Teta 1 - (Misurato in Radiante) - Theta 1 è un angolo utilizzato per rappresentare un orientamento o una direzione specifica in un campo magnetico. Viene spesso utilizzato nei calcoli che coinvolgono forze o campi magnetici.
Teta 2 - (Misurato in Radiante) - Theta 2 è un angolo che rappresenta un diverso orientamento o direzione in un campo magnetico.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Corrente elettrica: 0.1249 Ampere --> 0.1249 Ampere Nessuna conversione richiesta
Distanza perpendicolare: 0.00171 Metro --> 0.00171 Metro Nessuna conversione richiesta
Teta 1: 45 Grado --> 0.785398163397301 Radiante (Controlla la conversione ​qui)
Teta 2: 60 Grado --> 1.0471975511964 Radiante (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
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))
Valutare ... ...
B = 1.51272730819833E-06
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
1.51272730819833E-06 Tesla -->1.51272730819833E-06 Weber al metro quadro (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
1.51272730819833E-06 1.5E-6 Weber al metro quadro <-- Campo magnetico
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Mayank Tayal
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Durgapur
Mayank Tayal ha creato questa calcolatrice e altre 25+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Anshika Arya
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya ha verificato questa calcolatrice e altre 2500+ altre calcolatrici!

Magnetismo Calcolatrici

Forza tra fili paralleli
​ LaTeX ​ Partire Forza magnetica per unità di lunghezza = ([Permeability-vacuum]*Corrente elettrica nel conduttore 1*Corrente elettrica nel conduttore 2)/(2*pi*Distanza perpendicolare)
Campo magnetico sull'asse dell'anello
​ LaTeX ​ Partire Campo magnetico = ([Permeability-vacuum]*Corrente elettrica*Raggio dell'anello^2)/(2*(Raggio dell'anello^2+Distanza perpendicolare^2)^(3/2))
Campo magnetico al centro dell'arco
​ LaTeX ​ Partire Campo al centro dell'arco = ([Permeability-vacuum]*Corrente elettrica*Angolo ottenuto dall'arco al centro)/(4*pi*Raggio dell'anello)
Campo all'interno del solenoide
​ LaTeX ​ Partire Campo magnetico = ([Permeability-vacuum]*Corrente elettrica*Numero di giri)/Lunghezza del solenoide

Campo magnetico dovuto al conduttore rettilineo Formula

​LaTeX ​Partire
Campo magnetico = ([Permeability-vacuum]*Corrente elettrica)/(4*pi*Distanza perpendicolare)*(cos(Teta 1)-cos(Teta 2))
B = ([Permeability-vacuum]*i)/(4*pi*d)*(cos(θ1)-cos(θ2))

Cos'è la magnitudine?


La grandezza si riferisce alla dimensione, all'estensione o alla quantità di qualcosa. In vari contesti, descrive la quantità o la misura di una quantità fisica. Ad esempio, in fisica, la grandezza di un vettore (come la forza o la velocità) è la sua lunghezza o dimensione, indipendentemente dalla sua direzione. Nell'uso generale, rappresenta la scala o l'importanza complessiva di un oggetto o fenomeno.

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