Для связи в whatsapp +905441085890

Определить индукцию магнитного поля двух длинных прямых параллельных проводников с противоположно направленными токами I 1 1 A и I 2  2 A в точке удаленной от первого проводника на расстояние r1  4 см и от второго проводника на расстояние r2  3 см.

🎓 Заказ №: 21916
 Тип работы: Задача
📕 Предмет: Физика
 Статус: Выполнен (Проверен преподавателем)
🔥 Цена: 149 руб.

👉 Как получить работу? Ответ: Напишите мне в whatsapp и я вышлю вам форму оплаты, после оплаты вышлю решение.

➕ Как снизить цену? Ответ: Соберите как можно больше задач, чем больше тем дешевле, например от 10 задач цена снижается до 50 руб.

➕ Вы можете помочь с разными работами? Ответ: Да! Если вы не нашли готовую работу, я смогу вам помочь в срок 1-3 дня, присылайте работы в whatsapp и я их изучу и помогу вам.

 Условие + 37% решения:

Определить индукцию магнитного поля двух длинных прямых параллельных проводников с противоположно направленными токами I 1 1 A и I 2  2 A в точке удаленной от первого проводника на расстояние r1  4 см и от второго проводника на расстояние r2  3 см . Расстояние между проводниками R  5 см .

Решение   2 0 / 2 0 / 4 9 4 d x Q Q x Q Q         2 2 9x  d  x 3x  d  x 4x  d м d x 0,25 4 1 4    1 q / Q F2 F1 / Q 1 q F1  F2  0,25 м 1 q 0,75 м 2 q Пускай токи в проводниках идут так, как показано на рисунке. Согласно принципу суперпозиции результирующая индукция магнитного поля в точке А равна векторной сумме напряженностей полей, создаваемых каждым током в отдельности: B B1 B2      (1) где: B1  – индукция магнитного поля, создаваемого током, находящегося на расстоянии 1r к точке А, B2  – индукция магнитного поля, создаваемого током, находящегося на расстоянии 2 r к точке А. Для определения величины и направления вектора необходимо определить величину и направление векторов B1  и B2  . Направление линий индукции магнитного поля определяется с помощью правила буравчика. Величина индукции поля, созданного бесконечно длинным прямым проводником с током I на расстоянии r от провода, определяется формулой: (2) Где – магнитная проницаемость среды (в нашем случае   1 ); – магнитная постоянная. Модуль вектора  B может быть найден из теоремы косинусов 2 cos 2 cos  2 1 2 cos 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 B  B1  B  B B  B  B  B B   B  B  B B , (3) где     ,  – угол между векторами  B 1 и  B 2. Здесь мы учли, что cos   cos Исходя из формулы (2) запишем выражение для B1 : 1 0 1 1 2 r I B    (4) Аналогично запишем выражение для B2 : 2 0 2 2 2 r I B    (5)

Определить индукцию магнитного поля двух длинных прямых параллельных проводников с противоположно направленными токами I 1 1 A и I 2  2 A в точке удаленной от первого проводника на расстояние r1  4 см и от второго проводника на расстояние r2  3 см . Расстояние между проводниками R  5 см .
Определить индукцию магнитного поля двух длинных прямых параллельных проводников с противоположно направленными токами I 1 1 A и I 2  2 A в точке удаленной от первого проводника на расстояние r1  4 см и от второго проводника на расстояние r2  3 см . Расстояние между проводниками R  5 см .

Научись сам решать задачи изучив физику на этой странице:
Услуги:

Готовые задачи по физике которые сегодня купили:

  1. ЭДС батареи   120 В , сопротивления R3  20 Ом и R4  25 Ом .
  2. В схеме (рис. 19) ЭДС источников E1  1,5 В , E2  2,0 В , E3  2,5 В и сопротивления R1  10 Ом , R2  20 Ом , R3  30 Ом.
  3. Плоская рамка состоящая из 50 витков тонкой проволоки, подвешена на бронзовой ленте между полюсами электромагнита.
  4. Через блок массой m  5 кг и радиусом r  10 см переброшена невесомая нить, к одному концу которой подвешены два тела массами m 1 кг 1  и m 3 кг 2  , за другой конец тянут силой F  100 Н.
  5. Движение материальной точки задано уравнением rt A t i t j     cos   sin  , где r  – радиус-вектор точки, А= 0,5 м, ω= 5 рад/с.
  6. Вычислить радиус первой зоны Френеля, если расстояние от источника света до зонной пластинки равно 445 см, а расстояние от пластинки до экрана равно 190 см и длина волны 455 нм.
  7. Уравнение колебаний материальной точки массой m  10 г имеет вид          8 4 0,1 sin   x t .
  8. Определить работу A2 изотермического сжатия газа, совершающего цикл Карно, КПД которого   0,4, если работа изотермического расширения равна A1  8 Дж.
  9. Точка движется так, что вектор её скорости V меняется со временем по закону          с м i tj t k     2  2 2 2 .
  10. Найти ток, протекающий через сопротивление R1 участка цепи, если сопротивление R1 10 Ом, R2  20 Ом , R3  30Ом и потенциалы точек 1, 2 и 3 раны соответственно 1 10 В , 2  60 В , 3  5 В.