bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Γιατί το μαγνητόμετρο παραμόρφωσης διατηρείται στη θέση TANA;

Η δήλωση "Magnetometer Develection που διατηρείται στη θέση TANA" δεν είναι απολύτως ακριβής. Ενώ ένα μαγνητομετρικό εκτροπής χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του οριζόντιου συστατικού του μαγνητικού πεδίου της Γης, δεν διατηρείται σε μια συγκεκριμένη "θέση TANA". Ας σπάσουμε γιατί:

* μαγνητομετρητή παραμόρφωσης: Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί την αρχή των μαγνητικών δυνάμεων. Αποτελείται από μια μικρή μαγνητική βελόνα που ευθυγραμμίζεται με το μαγνητικό πεδίο της Γης. Όταν εισάγεται ένα εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, η βελόνα εκτρέφεται από την αρχική του θέση.

* Μέτρηση του οριζόντιου συστατικού: Το μαγνητομετρικό εκτροπής χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του οριζόντιου συστατικού (BH) του μαγνητικού πεδίου της Γης. Αυτό επιτυγχάνεται τοποθετώντας έναν μαγνήτη ράβδων σε γνωστή απόσταση από τη μαγνητική βελόνα και παρατηρώντας τη γωνία εκτροπής (θ).

* Tan θ υπολογισμός: Το οριζόντιο στοιχείο (BH) υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον τύπο:

BH =(μ0 * m * sinθ) / (2π * d^2 * tanθ)

όπου:

* μ0 είναι η διαπερατότητα του ελεύθερου χώρου

* M είναι η μαγνητική ροπή του μαγνήτη μπαρ

* D είναι η απόσταση μεταξύ του μαγνήτη και της βελόνας

* θ είναι η γωνία εκτροπής.

* ΟΧΙ "θέση TANA": Το μαγνητομετρικό παραμόρφωσης είναι τοποθετημένο για να εξασφαλίσει ότι το μαγνητικό πεδίο του μαγνητικού ράβδου δρα κάθετα στο οριζόντιο συστατικό του μαγνητικού πεδίου της Γης. Αυτό οδηγεί σε γωνία παραμόρφωσης (θ), η οποία στη συνέχεια χρησιμοποιείται στον υπολογισμό. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη "θέση TANA", αλλά η γωνία θ μετράται και χρησιμοποιείται στον υπολογισμό.

Συνοπτικά:

Ενώ η δήλωση "θέσης TANA" μπορεί να αναφέρεται στη χρήση του TANθ στον υπολογισμό, το μαγνητομετρικό εκτροπής δεν διατηρείται σε καμία συγκεκριμένη θέση για να επιτευχθεί αυτό. Η ρύθμιση έχει σχεδιαστεί για να μετρήσει με ακρίβεια τη γωνία εκτροπής (θ) και αυτή η γωνία χρησιμοποιείται στη συνέχεια στον υπολογισμό για τον προσδιορισμό της οριζόντιας συνιστώσας του μαγνητικού πεδίου της Γης.

Τι είναι το δίπολο;

Τι είναι το δίπολο;

Ένα δίπολο είναι μια ουσία που ενσωματώνει δύο ίσα και αντίθετα φορτία (η κατοχή ενός φορτίου μπορεί να θεωρηθεί ότι διαθέτει κάποια ποσότητα ενέργειας). Η φόρτιση μπορεί να είναι ηλεκτρική, μαγνητική ή οποιουδήποτε άλλου τύπου. Όλα έχουν δύο όψεις. Αυτός είναι ο νόμος της φύσης που ακολουθείται α

Τι είναι η κινητική ενέργεια; Παραδείγματα Κινητικής Ενέργειας

Τι είναι η κινητική ενέργεια; Παραδείγματα Κινητικής Ενέργειας

Η δυναμική και η κινητική ενέργεια είναι οι δύο κύριοι τύποι ενέργειας. Ακολουθεί μια ματιά στην κινητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού, των παραδειγμάτων, των μονάδων, του τύπου και του τρόπου υπολογισμού της. Ορισμός κινητικής ενέργειας Στη φυσική, κινητική ενέργεια είναι η ενέργεια π

Αποκλειστική πύλη NOR (πύλη XNOR)

Αποκλειστική πύλη NOR (πύλη XNOR)

Οι λογικές πύλες είναι απλά ψηφιακά κυκλώματα που μπορούν να εκτελέσουν ορισμένες βασικές μαθηματικές λογικές πράξεις. Υπάρχουν κυρίως επτά βασικές πύλες στα ψηφιακά ηλεκτρονικά. Αυτά είναι ΟΧΙ πύλη Η πύλη ΚΑΙ πύλη Πύλη NOR Πύλη NAND Πύλη Ex-OR  Πύλη Ex-NOR Γενικά, αυτές οι πύλες έχουν πολλαπλές εισ