Alta temperatura Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Aumento della temperatura 1 = Differenza di temperatura/Efficienza ad alta temperatura
ΔTrised = ΔT/ηht
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Aumento della temperatura 1 - (Misurato in Kelvin) - Aumento della temperatura 1 è l'incremento di temperatura di un'unità di massa quando viene applicato il calore.
Differenza di temperatura - (Misurato in Kelvin) - La differenza di temperatura è la misura del calore o del freddo di un oggetto.
Efficienza ad alta temperatura - Efficienza L'alta temperatura di un motore elettrico è definita come il rapporto tra la potenza utilizzabile e la potenza elettrica assorbita.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Differenza di temperatura: 29 Kelvin --> 29 Kelvin Nessuna conversione richiesta
Efficienza ad alta temperatura: 0.81 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
ΔTrised = ΔT/ηht --> 29/0.81
Valutare ... ...
ΔTrised = 35.8024691358025
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
35.8024691358025 Kelvin --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
35.8024691358025 35.80247 Kelvin <-- Aumento della temperatura 1
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri ha creato questa calcolatrice e altre 900+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod ha verificato questa calcolatrice e altre 1900+ altre calcolatrici!

14 In attesa di Calcolatrici

Flusso luminoso trasmesso dall'oggetto
​ Partire Flusso luminoso trasmesso dall'oggetto op = Fattore di trasmissione*Flusso luminoso incidente sull'oggetto
Flusso luminoso incidente sull'oggetto
​ Partire Flusso luminoso incidente sull'oggetto op = Flusso luminoso trasmesso dall'oggetto/Fattore di trasmissione
Potenza incidente RMS del rivelatore
​ Partire Potenza incidente RMS del rivelatore = Root Mean Square Tensione CD/Reattività del rivelatore CD
Differenza di temperatura
​ Partire Differenza di temperatura = Aumento della temperatura*Differenza di temperatura di efficienza
Fattore di riflessione
​ Partire Fattore di riflessione op = Flusso luminoso riflesso/Sensibilità al flusso luminoso incidente
Alta temperatura
​ Partire Aumento della temperatura 1 = Differenza di temperatura/Efficienza ad alta temperatura
Rapporto di umidità
​ Partire Rapporto umidità interna Op = Massa del vapore acqueo nella miscela/Massa di Gas
Numero di giri effettuati
​ Partire Numero di giri compiuti op = Rivoluzione in Kilowattora*Energia registrata BM1
Detettività
​ Partire Detective op = Tensione di rumore RMS della cella/Reattività del rivelatore
Fattore di carico mensile medio
​ Partire Fattore di carico medio mensile Op = Carico medio/massima richiesta
Carico medio del misuratore
​ Partire Carico medio = Fattore di carico medio mensile*CD a domanda massima
Massima domanda
​ Partire CD a domanda massima = Carico medio/Fattore di carico medio mensile
Umidità effettiva
​ Partire Umidità reale = Umidità satura 1*Umidità relativa
Umidità satura
​ Partire Umidità satura 1 = Umidità reale/Umidità relativa

Alta temperatura Formula

Aumento della temperatura 1 = Differenza di temperatura/Efficienza ad alta temperatura
ΔTrised = ΔT/ηht

Un trasduttore può essere un sensore?

Un trasduttore è un dispositivo che converte una quantità fisica in un'altra forma della quantità fisica, ad es. Accelerazione in tensione o tensione in pressione. Pertanto, un trasduttore può essere un sensore quando viene utilizzato per misurare una certa quantità fisica.

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