प्रत्यावर्ती धारा के लिए समय अवधि उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
प्रगतिशील लहर की समय अवधि = (2*pi)/कोणीय वेग
Tw = (2*pi)/ω
यह सूत्र 1 स्थिरांक, 2 वेरिएबल का उपयोग करता है
लगातार इस्तेमाल किया
pi - आर्किमिडीज़ का स्थिरांक मान लिया गया 3.14159265358979323846264338327950288
चर
प्रगतिशील लहर की समय अवधि - (में मापा गया दूसरा) - प्रगामी तरंग की आवर्तकाल तरंग द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय है।
कोणीय वेग - (में मापा गया रेडियन प्रति सेकंड) - कोणीय वेग से तात्पर्य है कि कोई वस्तु किसी अन्य बिंदु के सापेक्ष कितनी तेजी से घूमती या घूमती है, अर्थात समय के साथ किसी वस्तु की कोणीय स्थिति या अभिविन्यास कितनी तेजी से बदलता है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
कोणीय वेग: 2 रेडियन प्रति सेकंड --> 2 रेडियन प्रति सेकंड कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
Tw = (2*pi)/ω --> (2*pi)/2
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
Tw = 3.14159265358979
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
3.14159265358979 दूसरा --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
3.14159265358979 3.141593 दूसरा <-- प्रगतिशील लहर की समय अवधि
(गणना 00.020 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई केशव व्यास
सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एसवीएनआईटी), सूरत
केशव व्यास ने इस कैलकुलेटर और 7 अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित रूशी शाह
केजे सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (केजे सोमैया), मुंबई
रूशी शाह ने इस कैलकुलेटर और 200+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

15 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की मूल बातें कैलक्युलेटर्स

घुमावदार कुंडल में प्रेरित ईएमएफ
​ जाओ एक घूर्णन कुंडल में प्रेरित ईएमएफ = कुंडल के घुमावों की संख्या*लूप का क्षेत्र*चुंबकीय क्षेत्र*कोणीय वेग*sin(कोणीय वेग*समय)
Solenoid का स्व अधिष्ठापन
​ जाओ सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्शन = pi*[Permeability-vacuum]*सोलेनॉइड के घुमावों की संख्या^2*RADIUS^2*सोलेनॉइड की लंबाई
एलआर सर्किट में करंट का बढ़ना
​ जाओ एलआर सर्किट में करंट का विकास = e/प्रतिरोध*(1-e^(-समय/(अधिष्ठापन/प्रतिरोध)))
एलआर सर्किट में करंट का क्षय
​ जाओ एलआर सर्किट में करंट का क्षय = विद्युत प्रवाह*e^(-प्रगतिशील लहर की समय अवधि/(अधिष्ठापन/प्रतिरोध))
प्रत्यावर्ती धारा के लिए वर्तमान मान
​ जाओ विद्युत प्रवाह = मौजूदा शिखर*sin(कोणीय आवृत्ति*समय+कोण ए)
शक्ति तत्व
​ जाओ ऊर्जा घटक = रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज*रूट मीन स्क्वायर करंट*cos(चरण अंतर)
एलसीआर सर्किट के लिए गुंजयमान आवृत्ति
​ जाओ गुंजयमान आवृत्ति = 1/(2*pi*sqrt(मुक़ाबला*समाई))
सेल्फ इंडक्शन में कुल प्रवाह
​ जाओ सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्शन = pi*चुंबकीय प्रवाह*RADIUS^2
मोटिवेशनल ई.एम.एफ.
​ जाओ वैद्युतवाहक बल = चुंबकीय क्षेत्र*लंबाई*वेग
म्यूचुअल इंडक्शन में कुल फ्लक्स
​ जाओ म्युचुअल इंडक्शन में कुल प्रवाह = आपसी अधिष्ठापन*विद्युत प्रवाह
प्रत्यावर्ती धारा के लिए समय अवधि
​ जाओ प्रगतिशील लहर की समय अवधि = (2*pi)/कोणीय वेग
आरएमएस करंट दिया गया पीक करंट
​ जाओ रूट मीन स्क्वायर करंट = विद्युत प्रवाह/sqrt(2)
एलआर सर्किट का समय लगातार
​ जाओ एलआर सर्किट का समय स्थिर = अधिष्ठापन/प्रतिरोध
आगमनात्मक प्रतिक्रिया
​ जाओ आगमनात्मक प्रतिक्रिया = कोणीय वेग*अधिष्ठापन
कैपेसिटिव रिएक्शन
​ जाओ कैपेसिटिव रिएक्शन = 1/(कोणीय वेग*समाई)

प्रत्यावर्ती धारा के लिए समय अवधि सूत्र

प्रगतिशील लहर की समय अवधि = (2*pi)/कोणीय वेग
Tw = (2*pi)/ω

एक एसी के समीकरण से सामान्य क्या है?

एसी आईडी का सामान्य रूप समीकरण I = I0sin wheret के रूप में दिया गया है, जहां I0 उच्चतम वर्तमान मूल्य w है कोणीय आवृत्ति और टी समय है।

प्रत्यावर्ती धारा के लिए समय अवधि की गणना कैसे करें?

प्रत्यावर्ती धारा के लिए समय अवधि के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया कोणीय वेग (ω), कोणीय वेग से तात्पर्य है कि कोई वस्तु किसी अन्य बिंदु के सापेक्ष कितनी तेजी से घूमती या घूमती है, अर्थात समय के साथ किसी वस्तु की कोणीय स्थिति या अभिविन्यास कितनी तेजी से बदलता है। के रूप में डालें। कृपया प्रत्यावर्ती धारा के लिए समय अवधि गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

प्रत्यावर्ती धारा के लिए समय अवधि गणना

प्रत्यावर्ती धारा के लिए समय अवधि कैलकुलेटर, प्रगतिशील लहर की समय अवधि की गणना करने के लिए Time Period of Progressive Wave = (2*pi)/कोणीय वेग का उपयोग करता है। प्रत्यावर्ती धारा के लिए समय अवधि Tw को एक सूत्र को पास करने के लिए तरंग के पूर्ण चक्र द्वारा लिए गए समय को वैकल्पिक सूत्र के लिए समय अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है, आवृत्ति एक इकाई समय में एक बिंदु से गुजरने वाली तरंगों के पूर्ण चक्र की संख्या है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ प्रत्यावर्ती धारा के लिए समय अवधि गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 3.141593 = (2*pi)/2. आप और अधिक प्रत्यावर्ती धारा के लिए समय अवधि उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

प्रत्यावर्ती धारा के लिए समय अवधि क्या है?
प्रत्यावर्ती धारा के लिए समय अवधि एक सूत्र को पास करने के लिए तरंग के पूर्ण चक्र द्वारा लिए गए समय को वैकल्पिक सूत्र के लिए समय अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है, आवृत्ति एक इकाई समय में एक बिंदु से गुजरने वाली तरंगों के पूर्ण चक्र की संख्या है। है और इसे Tw = (2*pi)/ω या Time Period of Progressive Wave = (2*pi)/कोणीय वेग के रूप में दर्शाया जाता है।
प्रत्यावर्ती धारा के लिए समय अवधि की गणना कैसे करें?
प्रत्यावर्ती धारा के लिए समय अवधि को एक सूत्र को पास करने के लिए तरंग के पूर्ण चक्र द्वारा लिए गए समय को वैकल्पिक सूत्र के लिए समय अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है, आवृत्ति एक इकाई समय में एक बिंदु से गुजरने वाली तरंगों के पूर्ण चक्र की संख्या है। Time Period of Progressive Wave = (2*pi)/कोणीय वेग Tw = (2*pi)/ω के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रत्यावर्ती धारा के लिए समय अवधि की गणना करने के लिए, आपको कोणीय वेग (ω) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको कोणीय वेग से तात्पर्य है कि कोई वस्तु किसी अन्य बिंदु के सापेक्ष कितनी तेजी से घूमती या घूमती है, अर्थात समय के साथ किसी वस्तु की कोणीय स्थिति या अभिविन्यास कितनी तेजी से बदलता है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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