• ClipSaver
  • dtub.ru
ClipSaver
Русские видео
  • Смешные видео
  • Приколы
  • Обзоры
  • Новости
  • Тесты
  • Спорт
  • Любовь
  • Музыка
  • Разное
Сейчас в тренде
  • Фейгин лайф
  • Три кота
  • Самвел адамян
  • А4 ютуб
  • скачать бит
  • гитара с нуля
Иностранные видео
  • Funny Babies
  • Funny Sports
  • Funny Animals
  • Funny Pranks
  • Funny Magic
  • Funny Vines
  • Funny Virals
  • Funny K-Pop

Find the magnetic field of a toroidal coil using Ampere's Law. скачать в хорошем качестве

Find the magnetic field of a toroidal coil using Ampere's Law. 1 год назад

скачать видео

скачать mp3

скачать mp4

поделиться

телефон с камерой

телефон с видео

бесплатно

загрузить,

Не удается загрузить Youtube-плеер. Проверьте блокировку Youtube в вашей сети.
Повторяем попытку...
Find the magnetic field of a toroidal coil using Ampere's Law.
  • Поделиться ВК
  • Поделиться в ОК
  •  
  •  


Скачать видео с ютуб по ссылке или смотреть без блокировок на сайте: Find the magnetic field of a toroidal coil using Ampere's Law. в качестве 4k

У нас вы можете посмотреть бесплатно Find the magnetic field of a toroidal coil using Ampere's Law. или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:

  • Информация по загрузке:

Скачать mp3 с ютуба отдельным файлом. Бесплатный рингтон Find the magnetic field of a toroidal coil using Ampere's Law. в формате MP3:


Если кнопки скачивания не загрузились НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru



Find the magnetic field of a toroidal coil using Ampere's Law.

We compute the magnetic field of a toroid by applying Ampere's Law. 🧠 Access full flipped physics courses with video lectures and examples at https://www.zakslabphysics.com/ 00:00 Introduction and key assumptions: we are given a toroidal coil with N turns carrying a current of I. We need to make a couple reasonably simplifying assumptions for the toroidal inductor based on our prior experience with the long solenoid. First, we recall that the field was zero outside a long solenoid, so we assume that when we bend the solenoid into the shape of a donut, the field will still be zero outside. Second, we recall that the field inside a solenoid is parallel to the solenoid axis, so now we assume that the field continues to follow the axis of the circular cross sections of the toroid, in other words the magnetic field of a toroid is circumferential! We choose a circumferential Amperian loop in order to line up with this circumferential field. 01:58 Determine the direction of magnetic field within a toroid: Next, we view a schematic representation of the toroid cross section (cut through the symmetry plane like a bagel). We apply the right hand rule to show that all wires give a counterclockwise field component within the toroid cross section, so we conclude the magnetic field is perfectly counterclockwise within the toroid. 04:07 Magnetic field of a toroidal coil using Ampere's Law: now that everything is set up, we can calculate the Ampere's law path integral on the left hand side. The magnetic field vector is tangent to the Amperian loop at every point, making it parallel to the path increments dl. Thus, the dot product is trivial. By symmetry, B is constant along the Amperian loop, allowing us to factor it out of the integral to obtain B(2pi*r) on the left hand side. On the right side of Ampere's Law, we need to compute the current enclosed by the Amperian loop, but that's just the number of turns multiplied by the current I, giving us mu_0*NI for the right hand side. We quickly solve for B to find the magnetic field inside a toroid: mu_0*N*I/(2pi*r). It is interesting to note the contrast with a solenoid field: the solenoid field was uniform throughout the interior, but the toroid magnetic field drops off like 1/r, where r is the distance to the symmetry axis of the toroid. #physics #magnetism #amperecircuitallaw

Comments
  • Magnetic field of a solenoid using Ampere's Law -- not hand-waving! 1 год назад
    Magnetic field of a solenoid using Ampere's Law -- not hand-waving!
    Опубликовано: 1 год назад
  • Но почему площадь поверхности сферы в четыре раза больше ее тени? 7 лет назад
    Но почему площадь поверхности сферы в четыре раза больше ее тени?
    Опубликовано: 7 лет назад
  • Настоящая причина, по которой полупроводники отличаются от проводников и изоляторов. 1 год назад
    Настоящая причина, по которой полупроводники отличаются от проводников и изоляторов.
    Опубликовано: 1 год назад
  • The Future of Veritasium 2 часа назад
    The Future of Veritasium
    Опубликовано: 2 часа назад
  • Катастрофа, которая нас (возможно) ждёт [Veritasium] 2 дня назад
    Катастрофа, которая нас (возможно) ждёт [Veritasium]
    Опубликовано: 2 дня назад
  • The scariest thing you learn in Electrical Engineering | The Smith Chart 2 года назад
    The scariest thing you learn in Electrical Engineering | The Smith Chart
    Опубликовано: 2 года назад
  • Вейвлеты: математический микроскоп 3 года назад
    Вейвлеты: математический микроскоп
    Опубликовано: 3 года назад
  • Как Сделать Настольный ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЙ Станок? 3 дня назад
    Как Сделать Настольный ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЙ Станок?
    Опубликовано: 3 дня назад
  • Эффект Джанибекова 2 года назад
    Эффект Джанибекова
    Опубликовано: 2 года назад
  • Скрытая сила индукторов — почему катушки сопротивляются изменениям! 2 месяца назад
    Скрытая сила индукторов — почему катушки сопротивляются изменениям!
    Опубликовано: 2 месяца назад
  • Каково это — изобретать математику? 10 лет назад
    Каково это — изобретать математику?
    Опубликовано: 10 лет назад
  • Как работала машина 4 года назад
    Как работала машина "Энигма"?
    Опубликовано: 4 года назад
  • Преломление и «замедление» света | По мотивам лекции Ричарда Фейнмана 2 года назад
    Преломление и «замедление» света | По мотивам лекции Ричарда Фейнмана
    Опубликовано: 2 года назад
  • Гольмий. Ненужные Редкоземельные металлы. 1 час назад
    Гольмий. Ненужные Редкоземельные металлы.
    Опубликовано: 1 час назад
  • Первый в мире прецизионный токарный станок. Создание антикитерского механизма. Экспериментальная 1 год назад
    Первый в мире прецизионный токарный станок. Создание антикитерского механизма. Экспериментальная
    Опубликовано: 1 год назад
  • Чернобыль наглядно объяснен 1 год назад
    Чернобыль наглядно объяснен
    Опубликовано: 1 год назад
  • Парадокс разгибания кривой доски 2 года назад
    Парадокс разгибания кривой доски
    Опубликовано: 2 года назад
  • Как двойные роторы делают двигатели невероятно эффективными 3 недели назад
    Как двойные роторы делают двигатели невероятно эффективными
    Опубликовано: 3 недели назад
  • Необычный 4 тактный двигатель - БЕЗ КЛАПАНОВ гильза вращается Что за зверь такой ??? 6 лет назад
    Необычный 4 тактный двигатель - БЕЗ КЛАПАНОВ гильза вращается Что за зверь такой ???
    Опубликовано: 6 лет назад
  • There Is Something Faster Than Light 5 дней назад
    There Is Something Faster Than Light
    Опубликовано: 5 дней назад

Контактный email для правообладателей: [email protected] © 2017 - 2025

Отказ от ответственности - Disclaimer Правообладателям - DMCA Условия использования сайта - TOS



Карта сайта 1 Карта сайта 2 Карта сайта 3 Карта сайта 4 Карта сайта 5