Energie im Gleichstromkreis Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Energie = Leistung*Zeit
E = P*T
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Energie - (Gemessen in Joule) - Energie ist definiert als die Leistung, die von einem Stromkreis über einen bestimmten Zeitraum verbraucht oder abgegeben wird.
Leistung - (Gemessen in Watt) - Leistung kann als die in einer Zeiteinheit verbrauchte Energiemenge definiert werden. Elektrische Leistung ist die Flussrate elektrischer Energie an einem bestimmten Punkt in einem geschlossenen Stromkreis vorbei.
Zeit - (Gemessen in Zweite) - Zeit kann als fortlaufende und kontinuierliche Abfolge von Ereignissen definiert werden, die nacheinander von der Vergangenheit über die Gegenwart bis in die Zukunft auftreten.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Leistung: 16.875 Watt --> 16.875 Watt Keine Konvertierung erforderlich
Zeit: 1.65 Stunde --> 5940 Zweite (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
E = P*T --> 16.875*5940
Auswerten ... ...
E = 100237.5
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
100237.5 Joule -->0.02784375 Kilowattstunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.02784375 0.027844 Kilowattstunde <-- Energie
(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
​ Gehen Sternimpedanz A = (Delta-Impedanz 1*Delta-Impedanz 3)/(Delta-Impedanz 1+Delta-Impedanz 2+Delta-Impedanz 3)
Stern-Delta-Transformation
​ Gehen Delta-Impedanz 1 = Sternimpedanz A+Sternimpedanz B+((Sternimpedanz A*Sternimpedanz B)/Sternimpedanz C)
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

Energie im Gleichstromkreis Formel

Energie = Leistung*Zeit
E = P*T
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