Densità del flusso magnetico utilizzando l'intensità del campo magnetico e la magnetizzazione Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Densità del flusso magnetico = [Permeability-vacuum]*(Intensità del campo magnetico+Magnetizzazione)
B = [Permeability-vacuum]*(Ho+Mem)
Questa formula utilizza 1 Costanti, 3 Variabili
Costanti utilizzate
[Permeability-vacuum] - Permeabilità del vuoto Valore preso come 1.2566E-6
Variabili utilizzate
Densità del flusso magnetico - (Misurato in Tesla) - La densità del flusso magnetico, spesso chiamata semplicemente campo magnetico o induzione magnetica, è una misura della forza di un campo magnetico in un particolare punto dello spazio.
Intensità del campo magnetico - (Misurato in Ampere per metro) - L'intensità del campo magnetico, indicata con il simbolo H, è una misura dell'intensità di un campo magnetico all'interno di un materiale o di una regione dello spazio.
Magnetizzazione - (Misurato in Ampere per metro) - La magnetizzazione è il processo mediante il quale i momenti magnetici di atomi o molecole all'interno di un materiale si allineano in una direzione specifica, facendo sì che il materiale acquisisca un momento di dipolo magnetico netto.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Intensità del campo magnetico: 1.8 Ampere per metro --> 1.8 Ampere per metro Nessuna conversione richiesta
Magnetizzazione: 1568.2 Ampere per metro --> 1568.2 Ampere per metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
B = [Permeability-vacuum]*(Ho+Mem) --> [Permeability-vacuum]*(1.8+1568.2)
Valutare ... ...
B = 0.00197292018645439
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.00197292018645439 Tesla --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.00197292018645439 0.001973 Tesla <-- Densità del flusso magnetico
(Calcolo completato in 00.007 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Souradeep Dey
Istituto Nazionale di Tecnologia Agartala (NITA), Agartala, Tripura
Souradeep Dey ha creato questa calcolatrice e altre 25+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Priyanka Patel
Facoltà di ingegneria Lalbhai Dalpatbhai (LDCE), Ahmedabad
Priyanka Patel ha verificato questa calcolatrice e altre 10+ altre calcolatrici!

21 Dinamica delle elettroonde Calcolatrici

Forza magnetica mediante equazione della forza di Lorentz
​ Partire Forza magnetica = Carica di particella*(Campo elettrico+(Velocità della particella carica*Densità del flusso magnetico*sin(Angolo di incidenza)))
Impedenza caratteristica della linea
​ Partire Impedenza caratteristica = sqrt(Permeabilità magnetica*pi*10^-7/Permitività dielettrica)*(Distanza della piastra/Larghezza della piastra)
Resistenza totale del cavo coassiale
​ Partire Resistenza totale del cavo coassiale = 1/(2*pi*Profondità della pelle*Conduttività elettrica)*(1/Raggio interno del cavo coassiale+1/Raggio esterno del cavo coassiale)
Induttanza per unità Lunghezza del cavo coassiale
​ Partire Induttanza per unità Lunghezza del cavo coassiale = Permeabilità magnetica/2*pi*ln(Raggio esterno del cavo coassiale/Raggio interno del cavo coassiale)
Conduttanza del cavo coassiale
​ Partire Conduttanza del cavo coassiale = (2*pi*Conduttività elettrica)/ln(Raggio esterno del cavo coassiale/Raggio interno del cavo coassiale)
Frequenza angolare di taglio del radiante
​ Partire Frequenza angolare di taglio = (Numero della modalità*pi*[c])/(Indice di rifrazione*Distanza della piastra)
Resistenza interna del cavo coassiale
​ Partire Resistenza interna del cavo coassiale = 1/(2*pi*Raggio interno del cavo coassiale*Profondità della pelle*Conduttività elettrica)
Resistenza esterna del cavo coassiale
​ Partire Resistenza esterna del cavo coassiale = 1/(2*pi*Profondità della pelle*Raggio esterno del cavo coassiale*Conduttività elettrica)
Resistenza del conduttore cilindrico
​ Partire Resistenza del conduttore cilindrico = Lunghezza del conduttore cilindrico/(Conduttività elettrica*Area della sezione trasversale del cilindro)
Induttanza tra conduttori
​ Partire Induttanza del conduttore = Permeabilità magnetica*pi*10^-7*Distanza della piastra/(Larghezza della piastra)
Entità del vettore d'onda
​ Partire Vettore d'onda = Frequenza angolare*sqrt(Permeabilità magnetica*Permitività dielettrica)
Resistività dell'effetto pelle
​ Partire Resistività dell'effetto pelle = 2/(Conduttività elettrica*Profondità della pelle*Larghezza della piastra)
Magnetizzazione utilizzando l'intensità del campo magnetico e la densità del flusso magnetico
​ Partire Magnetizzazione = (Densità del flusso magnetico/[Permeability-vacuum])-Intensità del campo magnetico
Densità del flusso magnetico utilizzando l'intensità del campo magnetico e la magnetizzazione
​ Partire Densità del flusso magnetico = [Permeability-vacuum]*(Intensità del campo magnetico+Magnetizzazione)
Lunghezza d'onda di taglio
​ Partire Lunghezza d'onda di taglio = (2*Indice di rifrazione*Distanza della piastra)/Numero della modalità
Densità del flusso magnetico nello spazio libero
​ Partire Densità del flusso magnetico nello spazio libero = [Permeability-vacuum]*Intensità del campo magnetico
Permeabilità assoluta utilizzando la permeabilità relativa e la permeabilità dello spazio libero
​ Partire Permeabilità assoluta del materiale = Permeabilità relativa del materiale*[Permeability-vacuum]
Velocità di fase nella linea a microstrip
​ Partire Velocità di fase = [c]/sqrt(Permitività dielettrica)
Induttanza interna di un filo lungo e rettilineo
​ Partire Induttanza interna di un filo lungo e rettilineo = Permeabilità magnetica/(8*pi)
Forza magnetomotrice dati riluttanza e flusso magnetico
​ Partire Tensione magnetomotrice = Flusso magnetico*Riluttanza
Suscettività magnetica utilizzando la permeabilità relativa
​ Partire Suscettibilità magnetica = Permeabilità magnetica-1

Densità del flusso magnetico utilizzando l'intensità del campo magnetico e la magnetizzazione Formula

Densità del flusso magnetico = [Permeability-vacuum]*(Intensità del campo magnetico+Magnetizzazione)
B = [Permeability-vacuum]*(Ho+Mem)
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