तरल की चुंबकीय पारगम्यता उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
पारद्युतिक स्थिरांक = प्लेटों की ऊंचाई*(समाई-बिना द्रव के धारिता)/(प्लेटों के बीच द्रव का स्तर*बिना द्रव के धारिता)
µ = h*(C-Ca)/(df*Ca)
यह सूत्र 5 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
पारद्युतिक स्थिरांक - परावैद्युत स्थिरांक किसी पदार्थ की विद्युत क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा को संग्रहीत करने की क्षमता का माप है, जो उसकी धारिता को प्रभावित करता है तथा उसके विद्युत गुणों का निर्धारण करता है।
प्लेटों की ऊंचाई - (में मापा गया मीटर) - प्लेटों की ऊंचाई से तात्पर्य प्लेटों की ऊपरी और निचली सतहों के बीच की दूरी से है, जिसका उपयोग तरल स्तर को मापने के लिए कैपेसिटेंस लेवल सेंसर जैसे उपकरणों में किया जाता है।
समाई - (में मापा गया फैरड) - धारिता किसी चालक पर संग्रहीत विद्युत आवेश की मात्रा और विद्युत क्षमता में अंतर का अनुपात है।
बिना द्रव के धारिता - (में मापा गया फैरड) - बिना द्रव के धारिता गैर-द्रव जलमग्न धारिता है।
प्लेटों के बीच द्रव का स्तर - (में मापा गया मीटर) - प्लेटों के बीच द्रव स्तर दो समानांतर प्लेटों के बीच मौजूद द्रव परत की दूरी या मोटाई को संदर्भित करता है, जिसे अक्सर द्रव स्तर निर्धारित करने के लिए कैपेसिटिव सेंसर जैसे उपकरणों में मापा जाता है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
प्लेटों की ऊंचाई: 12 मीटर --> 12 मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
समाई: 29.5 फैरड --> 29.5 फैरड कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
बिना द्रव के धारिता: 4.6 फैरड --> 4.6 फैरड कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
प्लेटों के बीच द्रव का स्तर: 0.04 मीटर --> 0.04 मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
µ = h*(C-Ca)/(df*Ca) --> 12*(29.5-4.6)/(0.04*4.6)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
µ = 1623.91304347826
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
1623.91304347826 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
1623.91304347826 1623.913 <-- पारद्युतिक स्थिरांक
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई शोभित डिमरी
बिपिन त्रिपाठी कुमाऊँ प्रौद्योगिकी संस्थान (BTKIT), द्वाराहाट
शोभित डिमरी ने इस कैलकुलेटर और 900+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित उर्वी राठौड़
विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज (वीजीईसी), अहमदाबाद
उर्वी राठौड़ ने इस कैलकुलेटर और 1900+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

17 स्तर माप कैलक्युलेटर्स

तरल स्तर
​ जाओ प्लेटों के बीच द्रव का स्तर = ((समाई-बिना द्रव के धारिता)*प्लेटों की ऊंचाई)/(बिना द्रव के धारिता*पारद्युतिक स्थिरांक)
गैर-प्रवाहकीय तरल कैपेसिटेंस
​ जाओ समाई = (पारद्युतिक स्थिरांक*प्लेटों के बीच द्रव का स्तर*बिना द्रव के धारिता)-(प्लेटों की ऊंचाई*बिना द्रव के धारिता)
तरल की चुंबकीय पारगम्यता
​ जाओ पारद्युतिक स्थिरांक = प्लेटों की ऊंचाई*(समाई-बिना द्रव के धारिता)/(प्लेटों के बीच द्रव का स्तर*बिना द्रव के धारिता)
प्लेटों की ऊँचाई
​ जाओ ऊंचाई = तरल स्तर में अंतर*(बिना द्रव के धारिता*पारद्युतिक स्थिरांक)/(समाई-बिना द्रव के धारिता)
बिना तरल पदार्थ के समाई
​ जाओ बिना द्रव के धारिता = समाई/((प्लेटों के बीच द्रव का स्तर*पारद्युतिक स्थिरांक)+प्लेटों की ऊंचाई)
तरल में शरीर का वजन
​ जाओ सामग्री का वजन = हवा का वजन-(डूबी हुई गहराई*विशिष्ट भार द्रव*क्रॉस-सेक्शन का क्षेत्र)
वायु का भार
​ जाओ वायु का भार = (डूबी हुई गहराई*निश्चित वजन*क्रॉस-सेक्शन का क्षेत्र)+सामग्री का वजन
नाव का व्यास
​ जाओ पाइप का व्यास = sqrt(4*उत्प्लावकता बल/(विशिष्ट भार द्रव*विस्थापित की लंबाई))
द्रव में डूबे हुए विस्थापक की लंबाई
​ जाओ विस्थापित की लंबाई = 4*उत्प्लावकता बल/(विशिष्ट भार द्रव*(पाइप का व्यास^2))
बेलनाकार विस्थापन पर उत्प्लावक बल
​ जाओ उत्प्लावकता बल = (विशिष्ट भार द्रव*(पाइप का व्यास^2)*विस्थापित की लंबाई)/4
ऑब्जेक्ट का क्रॉस-सेक्शनल एरिया
​ जाओ क्रॉस-सेक्शन का क्षेत्र = उत्प्लावकता बल/(डूबी हुई गहराई*विशिष्ट भार द्रव)
डूबे हुए गहराई
​ जाओ डूबी हुई गहराई = उत्प्लावकता बल/(क्रॉस-सेक्शन का क्षेत्र*विशिष्ट भार द्रव)
उछाल
​ जाओ उत्प्लावकता बल = डूबी हुई गहराई*क्रॉस-सेक्शन का क्षेत्र*विशिष्ट भार द्रव
कंटेनर में सामग्री का वजन
​ जाओ सामग्री का वजन = सामग्री का आयतन*विशिष्ट भार द्रव
द्रव की गहराई
​ जाओ गहराई = दबाव में परिवर्तन/विशिष्ट भार द्रव
बल सेंसर पर वजन
​ जाओ फोर्स सेंसर पर भार = सामग्री का वजन-बल
विस्थापन का भार
​ जाओ सामग्री का वजन = फोर्स सेंसर पर भार+बल

तरल की चुंबकीय पारगम्यता सूत्र

पारद्युतिक स्थिरांक = प्लेटों की ऊंचाई*(समाई-बिना द्रव के धारिता)/(प्लेटों के बीच द्रव का स्तर*बिना द्रव के धारिता)
µ = h*(C-Ca)/(df*Ca)

उच्च चुंबकीय पारगम्यता का क्या अर्थ है?

सामग्री की चुंबकीय पारगम्यता जितनी अधिक होगी, बल की चुंबकीय लाइनों के लिए चालकता, और इसके विपरीत। किसी सामग्री की चुंबकीय पारगम्यता उस आसानी को इंगित करती है जिसके साथ बाहरी चुंबकीय क्षेत्र सामग्री में आकर्षण का एक उच्च चुंबकीय बल बना सकता है।

तरल की चुंबकीय पारगम्यता की गणना कैसे करें?

तरल की चुंबकीय पारगम्यता के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया प्लेटों की ऊंचाई (h), प्लेटों की ऊंचाई से तात्पर्य प्लेटों की ऊपरी और निचली सतहों के बीच की दूरी से है, जिसका उपयोग तरल स्तर को मापने के लिए कैपेसिटेंस लेवल सेंसर जैसे उपकरणों में किया जाता है। के रूप में, समाई (C), धारिता किसी चालक पर संग्रहीत विद्युत आवेश की मात्रा और विद्युत क्षमता में अंतर का अनुपात है। के रूप में, बिना द्रव के धारिता (Ca), बिना द्रव के धारिता गैर-द्रव जलमग्न धारिता है। के रूप में & प्लेटों के बीच द्रव का स्तर (df), प्लेटों के बीच द्रव स्तर दो समानांतर प्लेटों के बीच मौजूद द्रव परत की दूरी या मोटाई को संदर्भित करता है, जिसे अक्सर द्रव स्तर निर्धारित करने के लिए कैपेसिटिव सेंसर जैसे उपकरणों में मापा जाता है। के रूप में डालें। कृपया तरल की चुंबकीय पारगम्यता गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

तरल की चुंबकीय पारगम्यता गणना

तरल की चुंबकीय पारगम्यता कैलकुलेटर, पारद्युतिक स्थिरांक की गणना करने के लिए Dielectric Constant = प्लेटों की ऊंचाई*(समाई-बिना द्रव के धारिता)/(प्लेटों के बीच द्रव का स्तर*बिना द्रव के धारिता) का उपयोग करता है। तरल की चुंबकीय पारगम्यता µ को चुंबकीय सूत्र की चुंबकीय पारगम्यता को चुंबकीय तीव्रता के चुंबकीय प्रेरण के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। यह एक अदिश राशि है और इसे प्रतीक μ द्वारा दर्शाया गया है। चुंबकीय पारगम्यता हमें किसी सामग्री के चुंबकीय क्षेत्र के प्रतिरोध को मापने में मदद करती है या उस डिग्री को मापती है जिससे एक चुंबकीय क्षेत्र किसी सामग्री के माध्यम से प्रवेश कर सकता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ तरल की चुंबकीय पारगम्यता गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 1623.913 = 12*(29.5-4.6)/(0.04*4.6). आप और अधिक तरल की चुंबकीय पारगम्यता उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

तरल की चुंबकीय पारगम्यता क्या है?
तरल की चुंबकीय पारगम्यता चुंबकीय सूत्र की चुंबकीय पारगम्यता को चुंबकीय तीव्रता के चुंबकीय प्रेरण के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। यह एक अदिश राशि है और इसे प्रतीक μ द्वारा दर्शाया गया है। चुंबकीय पारगम्यता हमें किसी सामग्री के चुंबकीय क्षेत्र के प्रतिरोध को मापने में मदद करती है या उस डिग्री को मापती है जिससे एक चुंबकीय क्षेत्र किसी सामग्री के माध्यम से प्रवेश कर सकता है। है और इसे µ = h*(C-Ca)/(df*Ca) या Dielectric Constant = प्लेटों की ऊंचाई*(समाई-बिना द्रव के धारिता)/(प्लेटों के बीच द्रव का स्तर*बिना द्रव के धारिता) के रूप में दर्शाया जाता है।
तरल की चुंबकीय पारगम्यता की गणना कैसे करें?
तरल की चुंबकीय पारगम्यता को चुंबकीय सूत्र की चुंबकीय पारगम्यता को चुंबकीय तीव्रता के चुंबकीय प्रेरण के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। यह एक अदिश राशि है और इसे प्रतीक μ द्वारा दर्शाया गया है। चुंबकीय पारगम्यता हमें किसी सामग्री के चुंबकीय क्षेत्र के प्रतिरोध को मापने में मदद करती है या उस डिग्री को मापती है जिससे एक चुंबकीय क्षेत्र किसी सामग्री के माध्यम से प्रवेश कर सकता है। Dielectric Constant = प्लेटों की ऊंचाई*(समाई-बिना द्रव के धारिता)/(प्लेटों के बीच द्रव का स्तर*बिना द्रव के धारिता) µ = h*(C-Ca)/(df*Ca) के रूप में परिभाषित किया गया है। तरल की चुंबकीय पारगम्यता की गणना करने के लिए, आपको प्लेटों की ऊंचाई (h), समाई (C), बिना द्रव के धारिता (Ca) & प्लेटों के बीच द्रव का स्तर (df) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको प्लेटों की ऊंचाई से तात्पर्य प्लेटों की ऊपरी और निचली सतहों के बीच की दूरी से है, जिसका उपयोग तरल स्तर को मापने के लिए कैपेसिटेंस लेवल सेंसर जैसे उपकरणों में किया जाता है।, धारिता किसी चालक पर संग्रहीत विद्युत आवेश की मात्रा और विद्युत क्षमता में अंतर का अनुपात है।, बिना द्रव के धारिता गैर-द्रव जलमग्न धारिता है। & प्लेटों के बीच द्रव स्तर दो समानांतर प्लेटों के बीच मौजूद द्रव परत की दूरी या मोटाई को संदर्भित करता है, जिसे अक्सर द्रव स्तर निर्धारित करने के लिए कैपेसिटिव सेंसर जैसे उपकरणों में मापा जाता है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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