Resistenza sconosciuta a Schering Bridge Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Resistenza in serie 1 nel ponte Schering = (Capacità nota 4 nel ponte Schering/Capacità nota 2 nel ponte Schering)*Resistenza conosciuta 3 nel ponte Schering
r1(sb) = (C4(sb)/C2(sb))*R3(sb)
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Resistenza in serie 1 nel ponte Schering - (Misurato in Ohm) - La resistenza in serie 1 nello Schering Bridge si riferisce a un resistore collegato in serie con il condensatore sconosciuto. Rappresenta le perdite del condensatore.
Capacità nota 4 nel ponte Schering - (Misurato in Farad) - La capacità nota 4 nel ponte Schering si riferisce a un condensatore il cui valore è noto e la sua capacità può essere variata per raggiungere l'equilibrio nel circuito del ponte.
Capacità nota 2 nel ponte Schering - (Misurato in Farad) - La capacità nota 2 nel ponte Schering si riferisce a un condensatore il cui valore è noto ed è privo di perdite.
Resistenza conosciuta 3 nel ponte Schering - (Misurato in Ohm) - La resistenza nota 3 in Schering Bridge si riferisce a un resistore il cui valore è noto. È di natura non induttiva.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Capacità nota 4 nel ponte Schering: 109 Microfarad --> 0.000109 Farad (Controlla la conversione ​qui)
Capacità nota 2 nel ponte Schering: 203 Microfarad --> 0.000203 Farad (Controlla la conversione ​qui)
Resistenza conosciuta 3 nel ponte Schering: 31 Ohm --> 31 Ohm Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
r1(sb) = (C4(sb)/C2(sb))*R3(sb) --> (0.000109/0.000203)*31
Valutare ... ...
r1(sb) = 16.6453201970443
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
16.6453201970443 Ohm --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
16.6453201970443 16.64532 Ohm <-- Resistenza in serie 1 nel ponte Schering
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Nikita Suryawanshi
Vellore Institute of Technology (VIT), Vellore
Nikita Suryawanshi ha creato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Payal Priya
Istituto di tecnologia Birsa (PO), Sindri
Payal Priya ha verificato questa calcolatrice e altre 1900+ altre calcolatrici!

4 Ponte Schering Calcolatrici

Area effettiva dell'elettrodo
​ Partire Area effettiva dell'elettrodo op = Capacità del campione*(Spaziatura tra gli elettrodi)/(Permeabilità relativa a piastre parallele*[Permitivity-vacuum])
Capacità sconosciuta nel ponte Schering
​ Partire Capacità sconosciuta nel ponte Schering = (Resistenza conosciuta 4 nel ponte Schering/Resistenza conosciuta 3 nel ponte Schering)*Capacità nota 2 nel ponte Schering
Resistenza sconosciuta a Schering Bridge
​ Partire Resistenza in serie 1 nel ponte Schering = (Capacità nota 4 nel ponte Schering/Capacità nota 2 nel ponte Schering)*Resistenza conosciuta 3 nel ponte Schering
Fattore di dissipazione nel ponte Schering
​ Partire Fattore di dissipazione nel ponte Schering = Frequenza angolare*Capacità nota 4 nel ponte Schering*Resistenza conosciuta 4 nel ponte Schering

Resistenza sconosciuta a Schering Bridge Formula

Resistenza in serie 1 nel ponte Schering = (Capacità nota 4 nel ponte Schering/Capacità nota 2 nel ponte Schering)*Resistenza conosciuta 3 nel ponte Schering
r1(sb) = (C4(sb)/C2(sb))*R3(sb)

Quali sono i vantaggi dello Schering Bridge?

Lo Schering Bridge è uno strumento versatile e ampiamente utilizzato in chimica analitica, che offre numerosi vantaggi. Consente la determinazione accurata delle proprietà ossidanti e riducenti delle sostanze, nonché il rilevamento di tracce di metalli. La sua semplicità e il basso costo lo rendono la scelta ideale per ricercatori e analisti in una varietà di campi. Lo Schering Bridge è anche relativamente facile da utilizzare e manutenere, garantendo risultati coerenti e affidabili.

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