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勉強しよう高校物理

12288;下図のように、2巻きの超伝導コイルに電流が流れていない状態で、磁石を近づけて、磁石による外部磁場の磁束ΔΦをコイルのループ内に侵入させた場合を考えます。 12288;その2巻きのコイルの導線の間隔(線の中心間の距離)の最大値がdとします。 12288;このとき、超伝導コイルは電流Iを流して、結局は、コイルを横切る磁束が元通りの0になるようにします。 12288;そのときに、コイルの2本の導線の間隔がdの位置における、コイル自身の電流による、コイルの導線に単位長さあたりに働く力Fを計算しなさい。 12288;ただし、この2巻きの超伝導コイルの自己インダクタンスはLとし、導線間隔dはコイルの半径rに比べて十分短い距離であるものとします。 65288;注意)コイルのインダクタンスLは、コイルの巻き数が2程度で小さい場合は、コイルの導線の太さが小さいほど大きくなり、導線の太さによってインダクタンスLが変わります。 12288;この2巻きコイルを横から観察すると、下図のように見えます。 E=-NΔΦ/Δt (式1). 8756; ΔI=NΔΦ/L. 12288;下図のように、紙面に垂直な...

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12288;下図のように、2巻きの超伝導コイルに電流が流れていない状態で、磁石を近づけて、磁石による外部磁場の磁束ΔΦをコイルのループ内に侵入させた場合を考えます。 12288;その2巻きのコイルの導線の間隔(線の中心間の距離)の最大値がdとします。 12288;このとき、超伝導コイルは電流Iを流して、結局は、コイルを横切る磁束が元通りの0になるようにします。 12288;そのときに、コイルの2本の導線の間隔がdの位置における、コイル自身の電流による、コイルの導線に単位長さあたりに働く力Fを計算しなさい。 12288;ただし、この2巻きの超伝導コイルの自己インダクタンスはLとし、導線間隔dはコイルの半径rに比べて十分短い距離であるものとします。 65288;注意)コイルのインダクタンスLは、コイルの巻き数が2程度で小さい場合は、コイルの導線の太さが小さいほど大きくなり、導線の太さによってインダクタンスLが変わります。 12288;この2巻きコイルを横から観察すると、下図のように見えます。 E=-NΔΦ/Δt (式1). 8756; ΔI=NΔΦ/L. 12288;下図のように、紙面に垂直な...
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KEYWORDS
1 勉強しよう高校物理
2 2巻きの超伝導コイルの導線に働く力
3 発生します
4 nδφ=l・δi
5 の磁場を発生しています
6 の流れる線が単位長さあたりに、距離d離れて平行するコイルのもう1本の線の電流i
7 から受ける引力fは、以下のように計算できます
8 この大きさで、コイルのもう一方の導線に引きつけられる力が働きます
9 はdが小さくなるとdと一緒にどこまでも小さい値になります
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勉強しよう高校物理,2巻きの超伝導コイルの導線に働く力,発生します,nδφ=l・δi,の磁場を発生しています,の流れる線が単位長さあたりに、距離d離れて平行するコイルのもう1本の線の電流i,から受ける引力fは、以下のように計算できます,この大きさで、コイルのもう一方の導線に引きつけられる力が働きます,はdが小さくなるとdと一緒にどこまでも小さい値になります,schoolmath,0 件のコメント,メールで送信,blogthis,twitter で共有する,facebook で共有する,磁極間に働く力
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12288;下図のように、2巻きの超伝導コイルに電流が流れていない状態で、磁石を近づけて、磁石による外部磁場の磁束ΔΦをコイルのループ内に侵入させた場合を考えます。 12288;その2巻きのコイルの導線の間隔(線の中心間の距離)の最大値がdとします。 12288;このとき、超伝導コイルは電流Iを流して、結局は、コイルを横切る磁束が元通りの0になるようにします。 12288;そのときに、コイルの2本の導線の間隔がdの位置における、コイル自身の電流による、コイルの導線に単位長さあたりに働く力Fを計算しなさい。 12288;ただし、この2巻きの超伝導コイルの自己インダクタンスはLとし、導線間隔dはコイルの半径rに比べて十分短い距離であるものとします。 65288;注意)コイルのインダクタンスLは、コイルの巻き数が2程度で小さい場合は、コイルの導線の太さが小さいほど大きくなり、導線の太さによってインダクタンスLが変わります。 12288;この2巻きコイルを横から観察すると、下図のように見えます。 E=-NΔΦ/Δt (式1). 8756; ΔI=NΔΦ/L. 12288;下図のように、紙面に垂直な...

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勉強しよう高校物理: コイルの電流Iが受ける力

http://schoolbutsuri.blogspot.com/2013/02/blog-post_5939.html

が、自らの電流密度iが生じる磁界Hから受ける力Fは、外部磁界H/2から受ける力と同じです。 12288;電流Iが、自らの電流密度iの生じる磁場Hから受ける単位長さあたりの力fは、外部磁界H/2から受ける力と同じ。 12288;コイルの導線面は、単位面積pあたり、上式の力(圧力)を受ける。 電力×時間=熱容量×温度上昇=仕事. 電力W=速度×力=単位時間当たりの仕事. 12300;シンプル」テーマ. Powered by Blogger.

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勉強しよう高校物理: 高校物理の目次

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電力W=速度×力=単位時間当たりの仕事. 磁極間に働く力 (答えの単位の検算用の表). 電力×時間=熱容量×温度上昇=仕事. 電力×時間=熱容量×温度上昇=仕事. 電力W=速度×力=単位時間当たりの仕事. 12300;シンプル」テーマ. Powered by Blogger.

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勉強しよう高校物理: 2月 2013

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12288;下図のように、2巻きの超伝導コイルに電流が流れていない状態で、磁石を近づけて、磁石による外部磁場の磁束ΔΦをコイルのループ内に侵入させた場合を考えます。 12288;その2巻きのコイルの導線の間隔(線の中心間の距離)の最大値がdとします。 12288;このとき、超伝導コイルは電流Iを流して、結局は、コイルを横切る磁束が元通りの0になるようにします。 12288;そのときに、コイルの2本の導線の間隔がdの位置における、コイル自身の電流による、コイルの導線に単位長さあたりに働く力Fを計算しなさい。 12288;ただし、この2巻きの超伝導コイルの自己インダクタンスはLとし、導線間隔dはコイルの半径rに比べて十分短い距離であるものとします。 65288;注意)コイルのインダクタンスLは、コイルの巻き数が2程度で小さい場合は、コイルの導線の太さが小さいほど大きくなり、導線の太さによってインダクタンスLが変わります。 12288;この2巻きコイルを横から観察すると、下図のように見えます。 E=-NΔΦ/Δt (式1). 8756; ΔI=NΔΦ/L. 12288;下図のように、紙面に垂直な...

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勉強しよう高校物理: コンデンサの合成容量

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電力×時間=熱容量×温度上昇=仕事. 電力W=速度×力=単位時間当たりの仕事. 12300;シンプル」テーマ. Powered by Blogger.

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勉強しよう高校物理: 抵抗の合成

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