Jaka jest wielkość siły oddziaływania na metr dwuprzewodowej elektrycznej linii przesyłowej, gdy przez przewód przepływa prąd o natężeniu 100 A, a odległość między przewodami jest równa 2 m?
Siła oddziaływania między dwoma przewodami elektrycznymi przesyłającymi prąd o określonym natężeniu jest określana przez tzw. prawo Coulomba-Lorentza. Według tego prawa, siła ta jest proporcjonalna do natężenia prądu i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między przewodami. Można ją więc obliczyć za pomocą wzoru:
F = k * I / d^2
gdzie:
F to siła oddziaływania między przewodami,
k to stała Coulomba-Lorentza (w przybliżeniu równa 210^-7 Nm^2/A^2),
I to natężenie prądu w przewodach,
d to odległość między przewodami.
W naszym przypadku natężenie prądu w przewodach wynosi 100 A, a odległość między przewodami jest równa 2 m. Wprowadzając te wartości do wzoru otrzymamy:
F = 210^-7 Nm^2/A^2 * 100 A / 2 m^2 = 10^-5 N
Wielkość siły oddziaływania między przewodami elektrycznymi w naszym przypadku wynosi więc 10^-5 N
Siła oddziaływania między dwoma przewodami elektrycznymi przesyłającymi prąd o określonym natężeniu jest określana przez tzw. prawo Coulomba-Lorentza. Według tego prawa, siła ta jest proporcjonalna do natężenia prądu i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między przewodami. Można ją więc obliczyć za pomocą wzoru:
F = k * I / d^2
gdzie:
F to siła oddziaływania między przewodami,
k to stała Coulomba-Lorentza (w przybliżeniu równa 210^-7 Nm^2/A^2),
I to natężenie prądu w przewodach,
d to odległość między przewodami.
W naszym przypadku natężenie prądu w przewodach wynosi 100 A, a odległość między przewodami jest równa 2 m. Wprowadzając te wartości do wzoru otrzymamy:
F = 210^-7 Nm^2/A^2 * 100 A / 2 m^2 = 10^-5 N
Wielkość siły oddziaływania między przewodami elektrycznymi w naszym przypadku wynosi więc 10^-5 N