1 J/C = 1 V/A
1 V/A = 1 J/C
ಉದಾಹರಣೆ:
15 ಜೂಲ್ ಪ್ರತಿ ಕೂಲಂಬ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ಆಂಪಿಯರ್ಗೆ ವೋಲ್ಟ್ ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ:
15 J/C = 15 V/A
ಜೂಲ್ ಪ್ರತಿ ಕೂಲಂಬ್ | ಪ್ರತಿ ಆಂಪಿಯರ್ಗೆ ವೋಲ್ಟ್ |
---|---|
0.01 J/C | 0.01 V/A |
0.1 J/C | 0.1 V/A |
1 J/C | 1 V/A |
2 J/C | 2 V/A |
3 J/C | 3 V/A |
5 J/C | 5 V/A |
10 J/C | 10 V/A |
20 J/C | 20 V/A |
30 J/C | 30 V/A |
40 J/C | 40 V/A |
50 J/C | 50 V/A |
60 J/C | 60 V/A |
70 J/C | 70 V/A |
80 J/C | 80 V/A |
90 J/C | 90 V/A |
100 J/C | 100 V/A |
250 J/C | 250 V/A |
500 J/C | 500 V/A |
750 J/C | 750 V/A |
1000 J/C | 1,000 V/A |
10000 J/C | 10,000 V/A |
100000 J/C | 100,000 V/A |
ಜೌಲ್ ಪ್ರತಿ ಕೂಲಂಬ್ (ಜೆ/ಸಿ) ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪಡೆದ ಘಟಕವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.ಇದು ಪ್ರತಿ ಯುನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ (ಕೂಲಂಬ್ಗಳಲ್ಲಿ) ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು (ಜೌಲ್ಗಳಲ್ಲಿ) ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸರಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಜೌಲ್ ಪ್ರತಿ ಕೂಲಂಬ್ ಅನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘಟಕಗಳ (ಎಸ್ಐ) ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನ್ಯೂಟನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಒಂದು ಮೀಟರ್ನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಜೌಲ್ ಅನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.ಒಂದು ಕೂಲಂಬ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಪಿಯರ್ನ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸಾಗಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವು ವಿವಿಧ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಳತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆರಂಭಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ.ಅಲೆಸ್ಸಾಂಡ್ರೊ ವೋಲ್ಟಾ ಮತ್ತು ಮೈಕೆಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಅವರಂತಹ ಪ್ರವರ್ತಕರು ವಿದ್ಯುತ್ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು.ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಸ್ಐ ಘಟಕವಾದ "ವೋಲ್ಟ್" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ವೋಲ್ಟಾ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು.ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕೂಲಂಬ್ ಜೌಲ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು, ವಿದ್ಯುತ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ಕೂಲಂಬ್ಗೆ ಜೌಲ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು, ಬ್ಯಾಟರಿ 12 ವಿ (ವೋಲ್ಟ್) ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸರಳ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮೂಲಕ 2 ಸಿ (ಕೂಲಂಬ್ಸ್) ಚಾರ್ಜ್ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಬಹುದು:
ಶಕ್ತಿ (ಜೌಲ್ಗಳಲ್ಲಿ) = ವೋಲ್ಟೇಜ್ (ವೋಲ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ) × ಚಾರ್ಜ್ (ಕೂಲಂಬ್ಗಳಲ್ಲಿ) ಶಕ್ತಿ = 12 ವಿ × 2 ಸಿ = 24 ಜೆ
ಇದರರ್ಥ 2 ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮೂಲಕ ಸರಿಸಲು 24 ಜೌಲ್ ಶಕ್ತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೌಲ್ ಪ್ರತಿ ಕೂಲಂಬ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ವಿದ್ಯುತ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು, ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ಕೂಲಂಬ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಜೌಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು, ಈ ಸರಳ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:
** 1.ಪ್ರತಿ ಕೂಲಂಬ್ (ಜೆ/ಸಿ) ಜೌಲ್ ಎಂದರೇನು? ** ಜೌಲ್ ಪ್ರತಿ ಕೂಲಂಬ್ (ಜೆ/ಸಿ) ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಒಂದು ಘಟಕವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಯುನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
** 2.ವೋಲ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಜೌಲ್ ಹೇಗೆ ಕೂಲಂಬ್ ಹೇಗೆ? ** ಪ್ರತಿ ಕೂಲಂಬ್ ಒಂದು ಜೌಲ್ ಒಂದು ವೋಲ್ಟ್ (1 ಜೆ/ಸಿ = 1 ವಿ) ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತವೆ.
** 3.ಪ್ರತಿ ಕೂಲಂಬ್ಗೆ ಜೌಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು? ** ಚಾರ್ಜ್ನಿಂದ (ಕೂಲಂಬ್ಗಳಲ್ಲಿ) ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು (ವೋಲ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ) ಗುಣಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಬಹುದು: ಶಕ್ತಿ (ಜೆ) = ವೋಲ್ಟೇಜ್ (ವಿ) × ಚಾರ್ಜ್ (ಸಿ).
** 4.ಪ್ರತಿ ಕೂಲಂಬ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ** ಪರ್ ಶಕ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಲಂಬ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
** 5.ಈ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇತರ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದೇ? ** ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವಿಭಿನ್ನ ಘಟಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು "ಬಾರ್ ಟು ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್" ಮತ್ತು "ಟನ್ ಟು ಕೆಜಿ" ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕೂಲಂಬ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಜೌಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು, [inayam ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿವರ್ತಕ] (https://www.inayam.co/unit-converter/electric_potential/electric_potential) ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ).
ವೋಲ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಆಂಪಿಯರ್ (ವಿ/ಎ) ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮಾಪನದ ಒಂದು ಘಟಕವಾಗಿದೆ.ಇದು ಓಮ್ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ, ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ (ವಿ) ಪ್ರಸ್ತುತ (ಐ) ಅನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧ (ಆರ್) ನಿಂದ ಗುಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಘಟಕವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯುತ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ಆಂಪಿಯರ್ಗೆ ವೋಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಘಟಕಗಳ (ಎಸ್ಐ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.ವೋಲ್ಟ್ (ವಿ) ಅನ್ನು ಒಂದು ಓಮ್ (Ω) ನ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಹದ ಒಂದು ಆಂಪಿಯರ್ (ಎ) ಅನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವು ವಿಭಿನ್ನ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಳತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು 19 ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದ ಹಿಂದಿನದು, ಓಮ್ ಕಾನೂನನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಜಾರ್ಜ್ ಸೈಮನ್ ಓಮ್ ಅವರಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ.ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ವೋಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಂಪಿಯರ್ ನಂತಹ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಈಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿದೆ.
ವೋಲ್ಟ್ಗಳು, ಆಂಪಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಓಮ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು, 10 ವೋಲ್ಟ್ಗಳ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು 2 ಆಂಪಿಯರ್ಗಳ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.ಓಮ್ ಕಾನೂನನ್ನು ಬಳಸುವುದು:
\ [ R = \ frac {v} {i} = \ frac {10 \ text {v}} {2 \ ಪಠ್ಯ {a}} = 5 \ ಪಠ್ಯ {}} ]
ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿರೋಧವು 5 ಓಮ್ ಎಂದು ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:
ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆಗಳಿಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ [ವೋಲ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ] ಭೇಟಿ ನೀಡಿ (https://www.inayam.co/unit-converter/electric_potential).
** ನಾನು ವೋಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆಂಪಿಯರ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ** .
** ವೋಲ್ಟ್ಗಳು, ಆಂಪಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಓಮ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೇನು? **
ಪ್ರತಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ವೋಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ನೀವು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.ಈ ಸಾಧನವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ದೋಷನಿವಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.