Énergie dans le circuit CC Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Énergie = Pouvoir*Temps
E = P*T
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Énergie - (Mesuré en Joule) - L'énergie est définie comme la puissance consommée ou fournie sur une période de temps par tout circuit électrique.
Pouvoir - (Mesuré en Watt) - La puissance peut être définie comme le taux d'énergie consommée dans une unité de temps. La puissance électrique est le débit d'énergie électrique passant par un point donné dans un circuit fermé.
Temps - (Mesuré en Deuxième) - Le temps peut être défini comme une séquence continue et continue d'événements qui se succèdent, du passé au présent et au futur.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Pouvoir: 16.875 Watt --> 16.875 Watt Aucune conversion requise
Temps: 1.65 Heure --> 5940 Deuxième (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
E = P*T --> 16.875*5940
Évaluer ... ...
E = 100237.5
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
100237.5 Joule -->0.02784375 Kilowatt-heure (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
0.02784375 0.027844 Kilowatt-heure <-- Énergie
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Parminder Singh
Université de Chandigarh (UC), Pendjab
Parminder Singh a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
Verifier Image
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

Énergie dans le circuit CC Formule

Énergie = Pouvoir*Temps
E = P*T
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