Siła magnetyczna według równania siły Lorentza Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Siła magnetyczna = Ładunek Cząstki*(Pole elektryczne+(Prędkość naładowanej cząstki*Gęstość strumienia magnetycznego*sin(Kąt padania)))
Fmag = Q*(Elf+(ν*B*sin(θ)))
Ta formuła używa 1 Funkcje, 6 Zmienne
Używane funkcje
sin - Sinus jest funkcją trygonometryczną opisującą stosunek długości przeciwnego boku trójkąta prostokątnego do długości przeciwprostokątnej., sin(Angle)
Używane zmienne
Siła magnetyczna - (Mierzone w Newton) - Siła magnetyczna to siła wywierana na naładowaną cząstkę lub przewód przewodzący prąd, gdy porusza się ona w polu magnetycznym.
Ładunek Cząstki - (Mierzone w Kulomb) - Ładunek cząstki jest podstawową właściwością określającą jej oddziaływania elektromagnetyczne. Ładunki elektryczne występują w dwóch rodzajach: dodatnim i ujemnym.
Pole elektryczne - (Mierzone w Wolt na metr) - Pole elektryczne to siła przypadająca na ładunek jednostkowy, jakiej doświadcza ładunek próbny w danym punkcie przestrzeni.
Prędkość naładowanej cząstki - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość naładowanej cząstki odnosi się do szybkości, z jaką cząstka pokonuje odległość w danym kierunku. Jest to wielkość skalarna.
Gęstość strumienia magnetycznego - (Mierzone w Tesla) - Gęstość strumienia magnetycznego, często nazywana po prostu polem magnetycznym lub indukcją magnetyczną, jest miarą siły pola magnetycznego w określonym punkcie przestrzeni.
Kąt padania - (Mierzone w Radian) - Kąt padania oznacza kąt pomiędzy wektorem prędkości naładowanej cząstki a wektorem pola magnetycznego.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Ładunek Cząstki: -2E-08 Kulomb --> -2E-08 Kulomb Nie jest wymagana konwersja
Pole elektryczne: 300 Newton/Kulomb --> 300 Wolt na metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Prędkość naładowanej cząstki: 5 Metr na sekundę --> 5 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Gęstość strumienia magnetycznego: 0.001973 Tesla --> 0.001973 Tesla Nie jest wymagana konwersja
Kąt padania: 30 Stopień --> 0.5235987755982 Radian (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Fmag = Q*(Elf+(ν*B*sin(θ))) --> (-2E-08)*(300+(5*0.001973*sin(0.5235987755982)))
Ocenianie ... ...
Fmag = -6.00009865E-06
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
-6.00009865E-06 Newton --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
-6.00009865E-06 -6E-6 Newton <-- Siła magnetyczna
(Obliczenie zakończone za 00.008 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Souradeep Dey
Narodowy Instytut Technologii Agartala (NITA), Agartala, Tripura
Souradeep Dey utworzył ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Priyanka Patel
Lalbhai Dalpatbhai College of Engineering (LDCE), Ahmadabad
Priyanka Patel zweryfikował ten kalkulator i 10+ więcej kalkulatorów!

21 Dynamika Elektrofalowa Kalkulatory

Całkowita rezystancja kabla koncentrycznego
​ Iść Całkowita rezystancja kabla koncentrycznego = 1/(2*pi*Głębokość skóry*Przewodnictwo elektryczne)*(1/Wewnętrzny promień kabla koncentrycznego+1/Zewnętrzny promień kabla koncentrycznego)
Indukcyjność na jednostkę długości kabla koncentrycznego
​ Iść Indukcyjność na jednostkę długości kabla koncentrycznego = Przepuszczalność magnetyczna/2*pi*ln(Zewnętrzny promień kabla koncentrycznego/Wewnętrzny promień kabla koncentrycznego)
Impedancja charakterystyczna linii
​ Iść Impedancja charakterystyczna = sqrt(Przepuszczalność magnetyczna*pi*10^-7/Przepuszczalność dielektryczna)*(Odległość płyty/Szerokość płyty)
Siła magnetyczna według równania siły Lorentza
​ Iść Siła magnetyczna = Ładunek Cząstki*(Pole elektryczne+(Prędkość naładowanej cząstki*Gęstość strumienia magnetycznego*sin(Kąt padania)))
Przewodnictwo kabla koncentrycznego
​ Iść Przewodnictwo kabla koncentrycznego = (2*pi*Przewodnictwo elektryczne)/ln(Zewnętrzny promień kabla koncentrycznego/Wewnętrzny promień kabla koncentrycznego)
Wewnętrzna rezystancja kabla koncentrycznego
​ Iść Wewnętrzna rezystancja kabla koncentrycznego = 1/(2*pi*Wewnętrzny promień kabla koncentrycznego*Głębokość skóry*Przewodnictwo elektryczne)
Zewnętrzna rezystancja kabla koncentrycznego
​ Iść Zewnętrzna rezystancja kabla koncentrycznego = 1/(2*pi*Głębokość skóry*Zewnętrzny promień kabla koncentrycznego*Przewodnictwo elektryczne)
Częstotliwość kątowa odcięcia radianu
​ Iść Odcięcie częstotliwości kątowej = (Numer trybu*pi*[c])/(Współczynnik załamania światła*Odległość płyty)
Opór przewodnika cylindrycznego
​ Iść Opór przewodnika cylindrycznego = Długość przewodu cylindrycznego/(Przewodnictwo elektryczne*Powierzchnia przekroju poprzecznego cylindrycznego)
Indukcyjność między przewodnikami
​ Iść Indukcyjność przewodnika = Przepuszczalność magnetyczna*pi*10^-7*Odległość płyty/(Szerokość płyty)
Wielkość wektora falowego
​ Iść Fala wektor = Częstotliwość kątowa*sqrt(Przepuszczalność magnetyczna*Przepuszczalność dielektryczna)
Namagnesowanie z wykorzystaniem siły pola magnetycznego i gęstości strumienia magnetycznego
​ Iść Namagnesowanie = (Gęstość strumienia magnetycznego/[Permeability-vacuum])-Siła pola magnetycznego
Gęstość strumienia magnetycznego przy użyciu siły pola magnetycznego i namagnesowania
​ Iść Gęstość strumienia magnetycznego = [Permeability-vacuum]*(Siła pola magnetycznego+Namagnesowanie)
Odporność na efekt skóry
​ Iść Odporność na efekt skóry = 2/(Przewodnictwo elektryczne*Głębokość skóry*Szerokość płyty)
Długość fali odcięcia
​ Iść Długość fali odcięcia = (2*Współczynnik załamania światła*Odległość płyty)/Numer trybu
Gęstość strumienia magnetycznego w wolnej przestrzeni
​ Iść Gęstość strumienia magnetycznego w wolnej przestrzeni = [Permeability-vacuum]*Siła pola magnetycznego
Przepuszczalność bezwzględna wykorzystująca przepuszczalność względną i przepuszczalność wolnej przestrzeni
​ Iść Absolutna przepuszczalność materiału = Względna przepuszczalność materiału*[Permeability-vacuum]
Prędkość fazowa w linii mikropaskowej
​ Iść Prędkość fazowa = [c]/sqrt(Przepuszczalność dielektryczna)
Indukcyjność wewnętrzna długiego prostego drutu
​ Iść Indukcyjność wewnętrzna długiego prostego drutu = Przepuszczalność magnetyczna/(8*pi)
Siła magnetomotoryczna przy danej niechęci i strumieniu magnetycznym
​ Iść Napięcie magnetomotoryczne = Strumień magnetyczny*Niechęć
Podatność magnetyczna na podstawie przepuszczalności względnej
​ Iść Podatność magnetyczna = Przepuszczalność magnetyczna-1

Siła magnetyczna według równania siły Lorentza Formułę

Siła magnetyczna = Ładunek Cząstki*(Pole elektryczne+(Prędkość naładowanej cząstki*Gęstość strumienia magnetycznego*sin(Kąt padania)))
Fmag = Q*(Elf+(ν*B*sin(θ)))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!