Energia w obwodzie prądu stałego Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Energia = Moc*Czas
E = P*T
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Energia - (Mierzone w Dżul) - Energia jest definiowana jako moc pobierana lub dostarczana w określonym czasie przez dowolny obwód elektryczny.
Moc - (Mierzone w Wat) - Moc można zdefiniować jako szybkość zużycia energii w jednostce czasu. Moc elektryczna to szybkość przepływu energii elektrycznej przez dany punkt w obwodzie zamkniętym.
Czas - (Mierzone w Drugi) - Czas można zdefiniować jako trwającą i ciągłą sekwencję zdarzeń, które następują po sobie, od przeszłości przez teraźniejszość do przyszłości.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Moc: 16.875 Wat --> 16.875 Wat Nie jest wymagana konwersja
Czas: 1.65 Godzina --> 5940 Drugi (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
E = P*T --> 16.875*5940
Ocenianie ... ...
E = 100237.5
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
100237.5 Dżul -->0.02784375 Kilowatogodzina (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.02784375 0.027844 Kilowatogodzina <-- Energia
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Parminder Singh
Uniwersytet Chandigarh (CU), Pendżab
Parminder Singh utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Aman Dhussawat
GURU TEGH BAHADUR INSTYTUT TECHNOLOGII (GTBIT), NOWE DELHI
Aman Dhussawat zweryfikował ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!

17 Obwody prądu stałego Kalkulatory

Transformacja gwiazdy w deltę
​ Iść Impedancja delta 1 = Impedancja gwiazdy A+Impedancja gwiazdy B+((Impedancja gwiazdy A*Impedancja gwiazdy B)/Impedancja gwiazdy C)
Transformacja delty w gwiazdę
​ Iść Impedancja gwiazdy A = (Impedancja delta 1*Impedancja delta 3)/(Impedancja delta 1+Impedancja delta 2+Impedancja delta 3)
Podział napięcia w dwóch cewkach indukcyjnych
​ Iść Cewka indukcyjna 1 Napięcie = Napięcie źródła*((Indukcyjność obwodu 1)/(Indukcyjność obwodu 1+Indukcyjność obwodu 2))
Obecny podział na dwie cewki indukcyjne
​ Iść Cewka indukcyjna 1 Prąd = Prąd źródłowy*((Indukcyjność obwodu 2)/(Indukcyjność obwodu 1+Indukcyjność obwodu 2))
Maksymalny transfer mocy
​ Iść Maksymalna moc = (Napięcie Thevenina^2*Odporność na obciążenie)/(Odporność na obciążenie+Opór Thevenina)^2
Podział napięcia dla dwóch kondensatorów
​ Iść Kondensator 1 Napięcie = Napięcie źródła*((Pojemność obwodu 2)/(Pojemność obwodu 1+Pojemność obwodu 2))
Dzielnik napięcia dla dwóch rezystorów
​ Iść Rezystor 1 Napięcie = Napięcie źródła*((Odporność 1)/(Odporność 1+Odporność 2))
Obecny dzielnik dla dwóch rezystorów
​ Iść Rezystor 1 Prąd = Prąd źródłowy*((Odporność 2)/(Odporność 1+Odporność 2))
Aktualny podział na dwa kondensatory
​ Iść Kondensator 1 Prąd = Prąd źródłowy*((Pojemność obwodu 1)/(Pojemność obwodu 2))
Przewodnictwo podane Rezystywność
​ Iść Przewodnictwo = Obszar dyrygenta/(Długość przewodu*Oporność)
Przewodnictwo podane Prąd
​ Iść Przewodnictwo = Aktualny/Napięcie
Rezystancja w obwodzie prądu stałego
​ Iść Opór = Napięcie/Aktualny
Napięcie w obwodzie prądu stałego
​ Iść Napięcie = Aktualny*Opór
Prąd w obwodach prądu stałego
​ Iść Aktualny = Napięcie/Opór
Moc w obwodzie prądu stałego
​ Iść Moc = Napięcie*Aktualny
Energia w obwodzie prądu stałego
​ Iść Energia = Moc*Czas
Przewodnictwo w obwodzie prądu stałego
​ Iść Przewodnictwo = 1/Opór

Energia w obwodzie prądu stałego Formułę

Energia = Moc*Czas
E = P*T
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!