Conduttanza data resistività Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Conduttanza = Zona del conduttore/(Lunghezza del conduttore*Resistività)
G = A/(l*ρ)
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Conduttanza - (Misurato in Siemens) - La conduttanza è definita come il grado con cui un oggetto conduce elettricità, calcolata come rapporto tra la corrente che scorre e la differenza di potenziale presente.
Zona del conduttore - (Misurato in Metro quadrato) - L'area del conduttore è l'area della sezione trasversale totale del conduttore che trasporta corrente.
Lunghezza del conduttore - (Misurato in metro) - La lunghezza del conduttore è la lunghezza totale del conduttore che trasporta corrente.
Resistività - (Misurato in Ohm Metro) - La resistività è definita come una misura del potere di resistenza di un materiale specificato al flusso di una corrente elettrica.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Zona del conduttore: 91 Piazza millimetrica --> 9.1E-05 Metro quadrato (Controlla la conversione ​qui)
Lunghezza del conduttore: 15.55 metro --> 15.55 metro Nessuna conversione richiesta
Resistività: 0.000175 Ohm Metro --> 0.000175 Ohm Metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
G = A/(l*ρ) --> 9.1E-05/(15.55*0.000175)
Valutare ... ...
G = 0.0334405144694534
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.0334405144694534 Siemens --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.0334405144694534 0.033441 Siemens <-- Conduttanza
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Parminder Singh
Università di Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh ha creato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Aman Dhussawat
GURU TEGH BAHADUR ISTITUTO DI TECNOLOGIA (GTBIT), NUOVA DELHI
Aman Dhussawat ha verificato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!

17 Circuiti CC Calcolatrici

Trasformazione da stella a delta
​ Partire Impedenza delta 1 = Impedenza della stella A+Impedenza della stella B+((Impedenza della stella A*Impedenza della stella B)/Impedenza stella C)
Trasformazione da delta a stella
​ Partire Impedenza della stella A = (Impedenza delta 1*Impedenza delta 3)/(Impedenza delta 1+Impedenza delta 2+Impedenza delta 3)
Divisione corrente in due induttori
​ Partire Corrente dell'induttore 1 = Corrente di origine*((Induttanza del circuito 2)/(Induttanza del circuito 1+Induttanza del circuito 2))
Divisione di tensione in due induttori
​ Partire Induttore 1 Tensione = Tensione della sorgente*((Induttanza del circuito 1)/(Induttanza del circuito 1+Induttanza del circuito 2))
Divisione di tensione per due condensatori
​ Partire Condensatore 1 Tensione = Tensione della sorgente*((Capacità del circuito 2)/(Capacità del circuito 1+Capacità del circuito 2))
Massimo trasferimento di potenza
​ Partire Massima potenza = (Tensione di Thevenin^2*Resistenza al carico)/(Resistenza al carico+Resistenza Thevenin)^2
Divisore di tensione per due resistori
​ Partire Resistenza 1 Tensione = Tensione della sorgente*((Resistenza 1)/(Resistenza 1+Resistenza 2))
Divisore di corrente per due resistori
​ Partire Corrente del resistore 1 = Corrente di origine*((Resistenza 2)/(Resistenza 1+Resistenza 2))
Divisione corrente in due condensatori
​ Partire Corrente condensatore 1 = Corrente di origine*((Capacità del circuito 1)/(Capacità del circuito 2))
Conduttanza data resistività
​ Partire Conduttanza = Zona del conduttore/(Lunghezza del conduttore*Resistività)
Conduttanza data Corrente
​ Partire Conduttanza = Attuale/Voltaggio
Resistenza nel circuito CC
​ Partire Resistenza = Voltaggio/Attuale
Tensione nel circuito CC
​ Partire Voltaggio = Attuale*Resistenza
Corrente nei circuiti DC
​ Partire Attuale = Voltaggio/Resistenza
Potenza nel circuito CC
​ Partire Energia = Voltaggio*Attuale
Energia nel circuito CC
​ Partire Energia = Energia*Tempo
Conduttanza nel circuito CC
​ Partire Conduttanza = 1/Resistenza

Conduttanza data resistività Formula

Conduttanza = Zona del conduttore/(Lunghezza del conduttore*Resistività)
G = A/(l*ρ)
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