Figure 10.43
10.8 Application: Generation of Very High emf/Current: Explosive Method. A long solenoid has a total of N turns of
radius d. The solenoid is placed in the magnetic flux density of the Earth, B, such that B is parallel to its axis, and the
two ends of the solenoid are shorted. The total resistance of the wires of the solenoid is R. Using an explosive
charge, the solenoid is collapsed (i.e., it is flattened sideways as shown in Figure 10.44). Calculate the current
generated in the solenoid (average) during the collapsing of the solenoid assuming that this happens in a time Δt.
Use Δt ¼ 1μs, B ¼ 0.00005 T, N ¼ 1,000, R ¼ 1 Ω, d ¼ 1 m. Note. Explosive methods are sometimes used to generate
very high magnetic fields of short duration for research purposes. This problem looks at the emf and short circuit
currents of the collapsing coil.
รูปที่ 10.43
10.8 การประยุกต์ใช้: รุ่นของแรงดันไฟฟ้าสูงมาก / ปัจจุบัน: วิธีการระเบิด โซเลนอยด์ยาวมีทั้งหมดไม่มีเปลี่ยนของ
รัศมี D โซเลนอยด์จะอยู่ในความหนาแน่นของสนามแม่เหล็กของโลก, B, B ดังกล่าวที่ขนานกับแกนของมันและ
ทั้งสองปลายของขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าจะลัดวงจร ต้านทานรวมของสายไฟของขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีการใช้อาร์ระเบิด
ค่าใช้จ่ายขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีการทรุดตัวลง (กล่าวคือมันจะถูกทำให้เป็นด้านข้างตามที่แสดงในรูปที่ 10.44) คำนวณในปัจจุบัน
สร้างขึ้นในขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า (โดยเฉลี่ย) ในช่วงยุบของขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าสมมติว่านี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่Δtได้.
ใช้Δt¼1μs, B ¼ 0.00005 T, N ¼ 1,000 R ¼ 1 Ω, D ¼ 1 เมตร บันทึก. วิธีการระเบิดบางครั้งใช้ในการสร้าง
สนามแม่เหล็กสูงมากในระยะเวลาสั้นเพื่อการวิจัย ปัญหานี้มีลักษณะที่ EMF และไฟฟ้าลัดวงจร
กระแสของขดลวดยุบ
การแปล กรุณารอสักครู่..
