Leitwert gegeben Widerstand Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Leitfähigkeit = Bereich Dirigent/(Länge des Leiters*Widerstand)
G = A/(l*ρ)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Leitfähigkeit - (Gemessen in Siemens) - Der Leitwert ist definiert als der Grad, in dem ein Objekt Strom leitet, berechnet als Verhältnis des fließenden Stroms zur vorhandenen Potentialdifferenz.
Bereich Dirigent - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Leiterfläche ist die gesamte Querschnittsfläche des stromführenden Leiters.
Länge des Leiters - (Gemessen in Meter) - Länge des Leiters ist die Gesamtlänge des stromführenden Leiters.
Widerstand - (Gemessen in Ohm-Meter) - Der spezifische Widerstand ist definiert als ein Maß für die Widerstandskraft eines bestimmten Materials gegenüber dem Fluss eines elektrischen Stroms.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Bereich Dirigent: 91 Quadratmillimeter --> 9.1E-05 Quadratmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Länge des Leiters: 15.55 Meter --> 15.55 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Widerstand: 0.000175 Ohm-Meter --> 0.000175 Ohm-Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
G = A/(l*ρ) --> 9.1E-05/(15.55*0.000175)
Auswerten ... ...
G = 0.0334405144694534
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0334405144694534 Siemens --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.0334405144694534 0.033441 Siemens <-- Leitfähigkeit
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Parminder Singh
Chandigarh-Universität (KU), Punjab
Parminder Singh hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Aman Dhussawat
GURU TEGH BAHADUR INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE (GTBIT), NEU-DELHI
Aman Dhussawat hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner verifiziert!

17 Gleichstromkreise Taschenrechner

Transformation von Delta zu Stern
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Stern-Delta-Transformation
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Spannungsteilung in zwei Induktivitäten
​ Gehen Induktor 1 Spannung = Quellenspannung*((Schaltungsinduktivität 1)/(Schaltungsinduktivität 1+Schaltungsinduktivität 2))
Spannungsteilung für zwei Kondensatoren
​ Gehen Kondensator 1 Spannung = Quellenspannung*((Schaltungskapazität 2)/(Schaltungskapazität 1+Schaltungskapazität 2))
Stromaufteilung in zwei Induktoren
​ Gehen Induktor 1 Strom = Quellstrom*((Schaltungsinduktivität 2)/(Schaltungsinduktivität 1+Schaltungsinduktivität 2))
Maximale Kraftübertragung
​ Gehen Maximale Leistung = (Thevenin-Spannung^2*Lastwiderstand)/(Lastwiderstand+Thevenin-Widerstand)^2
Spannungsteiler für zwei Widerstände
​ Gehen Widerstand 1 Spannung = Quellenspannung*((Widerstand 1)/(Widerstand 1+Widerstand 2))
Stromteiler für zwei Widerstände
​ Gehen Widerstand 1 Strom = Quellstrom*((Widerstand 2)/(Widerstand 1+Widerstand 2))
Stromaufteilung in zwei Kondensatoren
​ Gehen Kondensator 1 Strom = Quellstrom*((Schaltungskapazität 1)/(Schaltungskapazität 2))
Leitwert gegeben Widerstand
​ Gehen Leitfähigkeit = Bereich Dirigent/(Länge des Leiters*Widerstand)
Leitwert bei Strom
​ Gehen Leitfähigkeit = Aktuell/Stromspannung
Widerstand im Gleichstromkreis
​ Gehen Widerstand = Stromspannung/Aktuell
Spannung im Gleichstromkreis
​ Gehen Stromspannung = Aktuell*Widerstand
Strom in Gleichstromkreisen
​ Gehen Aktuell = Stromspannung/Widerstand
Leistung im Gleichstromkreis
​ Gehen Leistung = Stromspannung*Aktuell
Energie im Gleichstromkreis
​ Gehen Energie = Leistung*Zeit
Leitwert im Gleichstromkreis
​ Gehen Leitfähigkeit = 1/Widerstand

Leitwert gegeben Widerstand Formel

Leitfähigkeit = Bereich Dirigent/(Länge des Leiters*Widerstand)
G = A/(l*ρ)
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