Temperaturunterschied Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Temperaturunterschied = Anstieg der Temperatur*Effizienz-Temperaturdifferenz
ΔTdif = ΔTrise*ηtd
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Temperaturunterschied - (Gemessen in Kelvin) - Der Temperaturunterschied ist das Maß für die Hitze oder Kälte eines Objekts.
Anstieg der Temperatur - (Gemessen in Kelvin) - Der Temperaturanstieg ist der Temperaturanstieg einer Masseneinheit, wenn Wärme zugeführt wird.
Effizienz-Temperaturdifferenz - Wirkungsgrad Temperaturdifferenz das Verhältnis von nutzbarer Leistung zu elektrischer Eingangsleistung.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Anstieg der Temperatur: 16 Kelvin --> 16 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Effizienz-Temperaturdifferenz: 0.85 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
ΔTdif = ΔTrise*ηtd --> 16*0.85
Auswerten ... ...
ΔTdif = 13.6
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
13.6 Kelvin --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
13.6 Kelvin <-- Temperaturunterschied
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institut für Technologie (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

14 Ausstehend Taschenrechner

RMS-Einfallsleistung des Detektors
​ Gehen RMS-Einfallsleistung des Detektors = Effektivwert der Spannung CD/Ansprechverhalten der Detektor-CD
Durchschnittliche Beladung des Messgeräts
​ Gehen Durchschnittliche Belastung = Durchschnittlicher monatlicher Ladefaktor*CD mit maximaler Nachfrage
Maximale Nachfrage
​ Gehen CD mit maximaler Nachfrage = Durchschnittliche Belastung/Durchschnittlicher monatlicher Ladefaktor
Durchschnittlicher monatlicher Lastfaktor
​ Gehen Durchschnittliche monatliche Auslastung Op = Durchschnittliche Belastung/maximale Nachfrage
Reflexionsfaktor
​ Gehen Reflexionsfaktor Op = Reflektierter Lichtstrom/Empfindlichkeit des einfallenden Lichtstroms
Anzahl der gemachten Revolutionen
​ Gehen Anzahl der Umdrehungen gemacht Op = Revolution in Kilowattstunde*Energie aufgezeichnet BM1
Auf das Objekt einfallender Lichtstrom
​ Gehen Lichtstromeinfall auf Objekt Op = Vom Objekt übertragener Lichtstrom/Übertragungsfaktor
Vom Objekt übertragener Lichtstrom
​ Gehen Vom Objekt übertragener Lichtstrom Op = Übertragungsfaktor*Lichtstromeinfall auf Objekt
Tatsächliche Luftfeuchtigkeit
​ Gehen Tatsächliche Luftfeuchtigkeit = Gesättigte Luftfeuchtigkeit 1*Relative Luftfeuchtigkeit
Gesättigte Luftfeuchtigkeit
​ Gehen Gesättigte Luftfeuchtigkeit 1 = Tatsächliche Luftfeuchtigkeit/Relative Luftfeuchtigkeit
Detektivität
​ Gehen Detektiv Op = RMS-Rauschspannung der Zelle/Ansprechempfindlichkeit des Detektors
Feuchtigkeitsverhältnis
​ Gehen Inneres Feuchtigkeitsverhältnis Op = Masse des Wasserdampfs im Gemisch/Gasmasse
Temperaturunterschied
​ Gehen Temperaturunterschied = Anstieg der Temperatur*Effizienz-Temperaturdifferenz
Hohe Temperatur
​ Gehen Temperaturanstieg 1 = Temperaturunterschied/Effizienz Hohe Temperatur

Temperaturunterschied Formel

Temperaturunterschied = Anstieg der Temperatur*Effizienz-Temperaturdifferenz
ΔTdif = ΔTrise*ηtd

Kann ein Wandler ein Sensor sein?

Ein Wandler ist eine Vorrichtung, die eine physikalische Größe in eine andere Form der physikalischen Größe umwandelt, z. B. Beschleunigung auf Spannung oder Spannung auf Druck. Daher kann ein Wandler ein Sensor sein, wenn er zum Messen einer bestimmten physikalischen Größe verwendet wird.

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