Calculatrice A à Z
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Conductance donnée Résistivité Calculatrice
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Machine
Système de contrôle
Système du pouvoir
Théorie des graphes de circuits
Utilisation de l'énergie électrique
⤿
Circuits CC
Circuit magnétique
Circuits CA
Réseau à deux ports
✖
La surface du conducteur est la surface totale de la section transversale du conducteur transportant le courant.
ⓘ
Zone de chef d'orchestre [A]
Acre
Acre (enquête US)
Are
Arpent
Grange
Carreau
Circulaire Inch
Circular Mil
Cuerda
Decare
Dunam
Coupe transversale d'électrons
Hectare
Propriété
Mu
Ping
Place
Pyong
rouge
Sabin
Section
Angström carré
place Centimètre
chaîne Carré
Square Decametre
décimètre carré
Pied carré
Pied Carré (US Enquête)
Hectomètre carré
Square Pouce
Kilomètre carré
Mètre carré
Micromètre carré
Square Mil
Mile carré
Mille carré (romain)
Mille carré (Statut)
Square Mile (Enquête US)
Millimètre carré
place nanomètre
Perchoir carré
Poteau carré
Tige carrée
Square Rod (Enquête US)
Square Yard
stremma
Canton
Varas Castellanas Cuad
Varas Conuqueras Cuad
+10%
-10%
✖
La longueur du conducteur est la longueur totale du conducteur transportant le courant.
ⓘ
Longueur du conducteur [l]
Aln
Angstrom
Arpent
Unité astronomique
Attomètre
UA de longueur
Barleycorn
Million d'années lumineuses
Bohr Rayon
Câble (international)
Câble (UK)
Câble (US)
Calibre
Centimètre
Chaîne
Cubit (grec)
Coudée (longue)
Cubit (UK)
Décamètre
Décimètre
Distance de la Terre à la Lune
Distance de la Terre au Soleil
Rayon équatorial de la Terre
Rayon polaire terrestre
Electron Radius (Classique)
Aune
Examinateur
Brasse
Brasse
femtomètre
Fermi
Doigt (tissu)
Fingerbreadth
Pied
pied (Enquête US)
Furlong
Gigamètre
Main
Handbreadth
Hectomètre
Pouce
Ken
Kilomètre
Kiloparsec
Kiloyard
Ligue
Ligue (Statut)
Année-lumière
Lien
Mégamètre
Mégaparsec
Mètre
Micropouce
Micromètre
Micron
mille
Mile
Mille (Romain)
Mile (enquête américaine)
Millimètre
Million d'années lumineuses
Clou (tissu)
Nanomètre
Ligue Nautique (int)
Ligue Nautique Royaume-Uni
Mile Nautique (International)
Nautical Mile (Royaume-Uni)
Parsec
Perche
Petameter
cicéro
Picomètre
Planck Longueur
Indiquer
Pôle
Trimestre
Roseau
Roseau (Long)
Barre
Roman Actus
Corde
Archin russe
Span (Tissu)
Rayon du soleil
Téramètre
Twip
Vara Castellana
Vara Conuquera
Tâche Vara
Cour
Yoctomètre
Yottamètre
Zeptomètre
Zettamètre
+10%
-10%
✖
La résistivité est définie comme une mesure de la puissance de résistance d'un matériau spécifié à la circulation d'un courant électrique.
ⓘ
Résistivité [ρ]
Abohm centimètre
Circular Mil Ohm / Pied
Kilohm Centimètre
Kilohmmètre
Micromètre Kilohm
Kilohm Millimètre
Kilohm Nanomètre
Mégohm centimètre
Mégohmmètre
Micromètre mégohm
Mégohm Millimètre
Nanomètre mégohm
microhm centimètre
microhm pouce
Microhmmètre
Micromètre microhm
Microhm Millimètre
Microhm nanomètre
Milliohm Centimètre
Milliohmmètre
Micromètre milliohm
Milliohm Millimètre
Nanomètre milliohm
Nanohm mètre
Ohm centimètre
Ohm pouce
ohmmètre
Micromètre Ohm
Ohm Millimètre
Ohm nanomètre
Statohm centimètre
Statohmmètre
Micromètre Statohm
Statohm Millimètre
Nanomètre Statohm
+10%
-10%
✖
La conductance est définie comme le degré auquel un objet conduit l'électricité, calculé comme le rapport du courant qui circule à la différence de potentiel présente.
ⓘ
Conductance donnée Résistivité [G]
Abmho
Ampere / Volt
Gemmho
Gigasiemens
Kilosiemens
mégasiemens
Mho
Micromho
Microsiemens
millisiemens
Nanosiemens
Picosiemens
Conduit de Hall Quantifié
Siemens
Statmho
⎘ Copie
Pas
👎
Formule
✖
Conductance donnée Résistivité
Formule
`"G" = "A"/("l"*"ρ")`
Exemple
`"0.033441S"="91mm²"/("15.55m"*"0.000175Ω*m")`
Calculatrice
LaTeX
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Conductance donnée Résistivité Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Conductance
=
Zone de chef d'orchestre
/(
Longueur du conducteur
*
Résistivité
)
G
=
A
/(
l
*
ρ
)
Cette formule utilise
4
Variables
Variables utilisées
Conductance
-
(Mesuré en Siemens)
- La conductance est définie comme le degré auquel un objet conduit l'électricité, calculé comme le rapport du courant qui circule à la différence de potentiel présente.
Zone de chef d'orchestre
-
(Mesuré en Mètre carré)
- La surface du conducteur est la surface totale de la section transversale du conducteur transportant le courant.
Longueur du conducteur
-
(Mesuré en Mètre)
- La longueur du conducteur est la longueur totale du conducteur transportant le courant.
Résistivité
-
(Mesuré en ohmmètre)
- La résistivité est définie comme une mesure de la puissance de résistance d'un matériau spécifié à la circulation d'un courant électrique.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Zone de chef d'orchestre:
91 Millimètre carré --> 9.1E-05 Mètre carré
(Vérifiez la conversion
ici
)
Longueur du conducteur:
15.55 Mètre --> 15.55 Mètre Aucune conversion requise
Résistivité:
0.000175 ohmmètre --> 0.000175 ohmmètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
G = A/(l*ρ) -->
9.1E-05/(15.55*0.000175)
Évaluer ... ...
G
= 0.0334405144694534
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0334405144694534 Siemens --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.0334405144694534
≈
0.033441 Siemens
<--
Conductance
(Calcul effectué en 00.004 secondes)
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Conductance donnée Résistivité
Crédits
Créé par
Parminder Singh
Université de Chandigarh
(UC)
,
Pendjab
Parminder Singh a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
Vérifié par
Aman Dhussawat
INSTITUT DE TECHNOLOGIE GURU TEGH BAHADUR
(GTBIT)
,
NEW DELHI
Aman Dhussawat a validé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
<
17 Circuits CC Calculatrices
Transformation étoile en triangle
Aller
Impédance delta 1
=
Impédance étoile A
+
Impédance étoile B
+((
Impédance étoile A
*
Impédance étoile B
)/
Impédance étoile C
)
Transformation delta en étoile
Aller
Impédance étoile A
= (
Impédance delta 1
*
Delta impédance 3
)/(
Impédance delta 1
+
Delta impédance 2
+
Delta impédance 3
)
Division du courant en deux inducteurs
Aller
Inductance 1 Courant
=
Courant d'alimentation
*((
Inductance de circuit 2
)/(
Inductance de circuit 1
+
Inductance de circuit 2
))
Division de tension dans deux inducteurs
Aller
Inductance 1 Tension
=
Tension source
*((
Inductance de circuit 1
)/(
Inductance de circuit 1
+
Inductance de circuit 2
))
Division de tension pour deux condensateurs
Aller
Condensateur 1 Tension
=
Tension source
*((
Capacité du circuit 2
)/(
Capacité du circuit 1
+
Capacité du circuit 2
))
Transfert de puissance maximal
Aller
Puissance maximum
= (
Thévenin Tension
^2*
Résistance de charge
)/(
Résistance de charge
+
Résistance Thévenin
)^2
Diviseur de courant pour deux résistances
Aller
Courant de la résistance 1
=
Courant d'alimentation
*((
Résistance 2
)/(
Résistance 1
+
Résistance 2
))
Diviseur de tension pour deux résistances
Aller
Tension de la résistance 1
=
Tension source
*((
Résistance 1
)/(
Résistance 1
+
Résistance 2
))
Division du courant dans deux condensateurs
Aller
Courant du condensateur 1
=
Courant d'alimentation
*((
Capacité du circuit 1
)/(
Capacité du circuit 2
))
Conductance donnée Résistivité
Aller
Conductance
=
Zone de chef d'orchestre
/(
Longueur du conducteur
*
Résistivité
)
Conductance donnée Courant
Aller
Conductance
=
Actuel
/
Tension
Résistance dans le circuit CC
Aller
Résistance
=
Tension
/
Actuel
Courant dans les circuits CC
Aller
Actuel
=
Tension
/
Résistance
Tension dans le circuit CC
Aller
Tension
=
Actuel
*
Résistance
Puissance dans le circuit CC
Aller
Pouvoir
=
Tension
*
Actuel
Énergie dans le circuit CC
Aller
Énergie
=
Pouvoir
*
Temps
Conductance dans le circuit CC
Aller
Conductance
= 1/
Résistance
Conductance donnée Résistivité Formule
Conductance
=
Zone de chef d'orchestre
/(
Longueur du conducteur
*
Résistivité
)
G
=
A
/(
l
*
ρ
)
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