Veld van staafmagneet op equatoriale positie Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Veld op equatoriale positie van staafmagneet = ([Permeability-vacuum]*Magnetisch moment)/(4*pi*Afstand van centrum tot punt^3)
Bequitorial = ([Permeability-vacuum]*M)/(4*pi*a^3)
Deze formule gebruikt 2 Constanten, 3 Variabelen
Gebruikte constanten
[Permeability-vacuum] - Permeabiliteit van vacuüm Waarde genomen als 1.2566E-6
pi - De constante van Archimedes Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
Variabelen gebruikt
Veld op equatoriale positie van staafmagneet - (Gemeten in Tesla) - Veld op de equatoriale positie van de staafmagneet is het magnetische veld op een punt langs de lijn loodrecht op de as van de magneet, op gelijke afstand van beide polen.
Magnetisch moment - (Gemeten in Tesla) - Magnetisch moment is een maatstaf voor de sterkte en richting van een magnetische bron, zoals een magneet of stroomlus. Het bepaalt het koppel dat de bron ervaart in een magnetisch veld.
Afstand van centrum tot punt - (Gemeten in Meter) - De afstand van middelpunt tot punt is de lengte van een rechte lijn die het middelpunt van een cirkel of bol verbindt met een punt op het oppervlak. Deze afstand wordt ook wel de straal genoemd.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Magnetisch moment: 90 Weber per vierkante meter --> 90 Tesla (Bekijk de conversie ​hier)
Afstand van centrum tot punt: 0.0164 Meter --> 0.0164 Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Bequitorial = ([Permeability-vacuum]*M)/(4*pi*a^3) --> ([Permeability-vacuum]*90)/(4*pi*0.0164^3)
Evalueren ... ...
Bequitorial = 2.04037956500921
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
2.04037956500921 Tesla -->2.04037956500921 Weber per vierkante meter (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
2.04037956500921 2.04038 Weber per vierkante meter <-- Veld op equatoriale positie van staafmagneet
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Aditya Ranjan
Indian Institute of Technology (IIT), Mumbai
Aditya Ranjan heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 6 meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Mona Gladys
St Joseph's College (SJC), Bengaluru
Mona Gladys heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1800+ rekenmachines!

Magnetisme Rekenmachines

Kracht tussen parallelle draden
​ LaTeX ​ Gaan Magnetische kracht per lengte-eenheid = ([Permeability-vacuum]*Elektrische stroom in geleider 1*Elektrische stroom in geleider 2)/(2*pi*Loodrechte afstand)
Magnetisch veld in het midden van de boog
​ LaTeX ​ Gaan Veld in het midden van de boog = ([Permeability-vacuum]*Elektrische stroom*Hoek verkregen door boog in het midden)/(4*pi*Straal van Ring)
Magnetisch veld op de as van de ring
​ LaTeX ​ Gaan Magnetisch veld = ([Permeability-vacuum]*Elektrische stroom*Straal van Ring^2)/(2*(Straal van Ring^2+Loodrechte afstand^2)^(3/2))
Veld binnen solenoïde
​ LaTeX ​ Gaan Magnetisch veld = ([Permeability-vacuum]*Elektrische stroom*Aantal beurten)/Lengte van de solenoïde

Veld van staafmagneet op equatoriale positie Formule

​LaTeX ​Gaan
Veld op equatoriale positie van staafmagneet = ([Permeability-vacuum]*Magnetisch moment)/(4*pi*Afstand van centrum tot punt^3)
Bequitorial = ([Permeability-vacuum]*M)/(4*pi*a^3)

Wat is een staafmagneet?

Een staafmagneet is een rechthoekig stuk magnetisch materiaal met aan de uiteinden duidelijke noord- en zuidpolen. Het genereert een magnetisch veld dat van de noordpool naar de zuidpool buiten de magneet stroomt en omgekeerd binnenin. Staafmagneten worden vaak gebruikt in verschillende educatieve demonstraties en praktische toepassingen om magnetische eigenschappen te illustreren.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!