Рассчитай точную стоимость своей работы и получи промокод на скидку 200 ₽
Найди эксперта для помощи в учебе
Найти эксперта
+2
выполнено на сервисе Автор24
Студенческая работа на тему:
Напряженность в центе окружности выражается формулой где R – радиус окружности
Создан заказ №2630852
16 января 2018

Напряженность в центе окружности выражается формулой где R – радиус окружности

Как заказчик описал требования к работе:
Задание: решить контрольную по физике, срок 2 дня, очень нужно! Расписывайте, пожалуйста, подробное решение для каждой задачи.
Фрагмент выполненной работы:
Напряженность в центе окружности выражается формулой: где R – радиус окружности. Напряженность в центре квадрата рассчитаем как сумму напряженностей сторон, поскольку длины сторон одинаковы и равны a, токи также одинаковы и равны I , то Н2=4 *Нст где ст H – напряженность от одной стороны в центре квадрата. Она рассчитывается как напряженность отрезка с током на перпендикуляре проходящем через середину отрезка: где а – угол между перпендикуляром и направлением на конец отрезка, r – расстояние на перпендикуляре от отрезка до точки наблюдения. (работа была выполнена специалистами author24.ru) В нашем случае: а=45 градусов, r = a/2 . тогда силу тога I выразим : I = 2RH1 . Периметр квадрата равен длине окружности по условию, отсюда найдем длину стороны a : Тогда искомая напряженность равна: Решение: : Напряженность магнитного поля в точке пересечения диагоналей этого квадрата равна: Н2 = 57,316 А/м Посмотреть предложения по расчету стоимости
Зарегистрируйся, чтобы получить больше информации по этой работе
Заказчик
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
17 января 2018
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Заказ выполнил
trulala15
5
скачать
Напряженность в центе окружности выражается формулой где R – радиус окружности.docx
2018-01-20 12:49
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.6
Положительно
Отличный исполнитель! Очень советую! Быстро и качественно! Все очень подробно! Спасибо Вам огромное за помощь!!! Очень выручили

Хочешь такую же работу?

Хочешь написать работу самостоятельно?
Используй нейросеть
Мы создали собственный искусственный интеллект,
чтобы помочь тебе с учебой за пару минут 👇
Использовать нейросеть
Тебя также могут заинтересовать
Искусство и процесс познания
Реферат
Физика
Стоимость:
300 ₽
"Переходные процессы в трансформаторах"
Реферат
Физика
Стоимость:
300 ₽
Физикa
Контрольная работа
Физика
Стоимость:
300 ₽
Итоговая контрольная работа по курсу физики, 10 класс
Решение задач
Физика
Стоимость:
150 ₽
Физика
Контрольная работа
Физика
Стоимость:
300 ₽
ТОЛЬКО ИСПРАВИТЬ И СДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ПРОСИТ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ.
Лабораторная работа
Физика
Стоимость:
300 ₽
Тема "Второй закон термодинамики и его развитие"
Курсовая работа
Физика
Стоимость:
700 ₽
Физика
Контрольная работа
Физика
Стоимость:
300 ₽
электростатика и диэлектрики
Контрольная работа
Физика
Стоимость:
300 ₽
Задачи
Контрольная работа
Физика
Стоимость:
300 ₽
Физика (Оптика,кваневая механика, Атомная физика)
Контрольная работа
Физика
Стоимость:
300 ₽
Типовой расчёт по теории электрических цепей. 2 номера
Контрольная работа
Физика
Стоимость:
300 ₽
Физика среды и ограждающих конструкций (строительная физика)
Контрольная работа
Физика
Стоимость:
300 ₽
механика ,молекулярная физика и термодинамика
Контрольная работа
Физика
Стоимость:
300 ₽
Электромагнетизм. Физика ядра и элементарных частиц.
Контрольная работа
Физика
Стоимость:
300 ₽
электромагнитные явления и оптика
Контрольная работа
Физика
Стоимость:
300 ₽
Читай полезные статьи в нашем
Силы межмолекулярного взаимодействия
Как известно, молекулы состоят из атомов. Электроны около ядра в атоме удерживаются кулоновскими силами притяжения разноимённых зарядов. Атом в целом, при этом электрически нейтрален. Силы, удерживающие вместе атомы в молекуле, по своей природе тоже электрические. Существует два типа связей атомов в молекуле: ионная связь и ковалентная. В некоторых атомах электрон (или электроны) очень слабо связа...
подробнее
Параметры газа в нормальном состоянии
Параметры газа в нормальном состоянии
подробнее
Дифференциальная форма закона Ома
Закон Ома в виде:
формулу для электросопротивления (R):
где \rho -- удельное сопротивление материала можно использовать для нахождения тока (I) в проводниках в тех случаях, если трубки тока являются цилиндрами с постоянным сечением ( S ). Довольно часто силу тока необходимо вычислить в проводящих средах с другими формами трубок тока. Например, в сферическом конденсаторе, пространство между обкла...
подробнее
Одномерные задачи
Гамильтониан частицы в одномерном, свободном движении (для стационарных состояний) равен:
Тогда уравнение (1) приобретает вид:
где E_n -- собственные значения энергии, \Psi_n -- собственные функции - решения уравнения (2). Преобразуем уравнение (2) к виду:
где k^2=\frac{2mE}{{\hbar }^2}>0. Из уравнения (3) получается, что собственному значению E соответствуют следующие функции:
На волновой век...
подробнее
Силы межмолекулярного взаимодействия
Как известно, молекулы состоят из атомов. Электроны около ядра в атоме удерживаются кулоновскими силами притяжения разноимённых зарядов. Атом в целом, при этом электрически нейтрален. Силы, удерживающие вместе атомы в молекуле, по своей природе тоже электрические. Существует два типа связей атомов в молекуле: ионная связь и ковалентная. В некоторых атомах электрон (или электроны) очень слабо связа...
подробнее
Параметры газа в нормальном состоянии
Параметры газа в нормальном состоянии
подробнее
Дифференциальная форма закона Ома
Закон Ома в виде:
формулу для электросопротивления (R):
где \rho -- удельное сопротивление материала можно использовать для нахождения тока (I) в проводниках в тех случаях, если трубки тока являются цилиндрами с постоянным сечением ( S ). Довольно часто силу тока необходимо вычислить в проводящих средах с другими формами трубок тока. Например, в сферическом конденсаторе, пространство между обкла...
подробнее
Одномерные задачи
Гамильтониан частицы в одномерном, свободном движении (для стационарных состояний) равен:
Тогда уравнение (1) приобретает вид:
где E_n -- собственные значения энергии, \Psi_n -- собственные функции - решения уравнения (2). Преобразуем уравнение (2) к виду:
где k^2=\frac{2mE}{{\hbar }^2}>0. Из уравнения (3) получается, что собственному значению E соответствуют следующие функции:
На волновой век...
подробнее
Теперь вам доступен полный отрывок из работы
Также на e-mail вы получите информацию о подробном расчете стоимости аналогичной работы