1 J/C = 1 V/A
1 V/A = 1 J/C
எடுத்துக்காட்டு:
15 ஜூல் / கூலும்ப் வோல்ட் / ஆம்பியர் ஆக மாற்றவும்:
15 J/C = 15 V/A
ஜூல் / கூலும்ப் | வோல்ட் / ஆம்பியர் |
---|---|
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 |
ஜூல் பெர் கூலம்ப் (ஜே/சி) என்பது மின்சார ஆற்றலின் பெறப்பட்ட அலகு ஆகும், இது மின்னழுத்தம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.இது ஒரு யூனிட் கட்டணத்திற்கு (கூலம்பில்) ஆற்றலின் அளவை (ஜூல்ஸில்) அளவிடுகிறது மற்றும் மின்சார சுற்றுகள் மற்றும் அமைப்புகளைப் புரிந்துகொள்வதில் முக்கியமானது.அடிப்படையில், ஒரு சுற்று மூலம் மின்சார கட்டணங்களை நகர்த்த எவ்வளவு ஆற்றல் கிடைக்கிறது என்பதை இது குறிக்கிறது.
பெர் கூலம்பிற்கு ஜூல் சர்வதேச அலகுகளின் (எஸ்ஐ) தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.இந்த அமைப்பில், ஒரு நியூட்டனின் சக்தி ஒரு மீட்டர் தூரத்திற்கு மேல் பயன்படுத்தப்படும்போது ஒரு ஜூல் ஆற்றல் மாற்றப்படும் என வரையறுக்கப்படுகிறது.ஒரு கூலோம்ப் ஒரு நொடியில் ஒரு ஆம்பியரின் நிலையான மின்னோட்டத்தால் கொண்டு செல்லப்படும் மின்சார கட்டணத்தின் அளவு என வரையறுக்கப்படுகிறது.இந்த தரப்படுத்தல் பல்வேறு பயன்பாடுகளில் மின் அளவீடுகளில் நிலைத்தன்மையையும் துல்லியத்தையும் உறுதி செய்கிறது.
மின்சாரத்தின் ஆரம்ப ஆய்வுகள் முதல் மின்சார ஆற்றல் என்ற கருத்து கணிசமாக உருவாகியுள்ளது.அலெஸாண்ட்ரோ வோல்டா மற்றும் மைக்கேல் ஃபாரடே போன்ற முன்னோடிகள் மின்சார கட்டணம் மற்றும் ஆற்றலைப் புரிந்துகொள்வதற்கான அடித்தளத்தை அமைத்தனர்.மின்சார ஆற்றலின் SI அலகு, வோல்டாவின் நினைவாக "வோல்ட்" என்ற சொல் பெயரிடப்பட்டது.மின் பொறியியல் மற்றும் இயற்பியலில் ஆற்றல் மற்றும் கட்டணம் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான இடைவெளியைக் குறைத்து, மின்சார திறனை வெளிப்படுத்தும் ஒரு நடைமுறை வழியாக ஜூல் பெர் கூலம்ப் வெளிப்பட்டது.
கூலம்பிற்கு ஜூல்ஸின் பயன்பாட்டை விளக்குவதற்கு, ஒரு பேட்டரி 12 வி (வோல்ட்ஸ்) மின்னழுத்தத்தை வழங்கும் எளிய சுற்றுவட்டத்தைக் கவனியுங்கள்.2 சி (கூலம்ப்ஸ்) கட்டணம் சுற்று வழியாக பாய்கிறது என்றால், மாற்றப்பட்ட ஆற்றல் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படலாம்:
ஆற்றல் (ஜூல்ஸில்) = மின்னழுத்தம் (வோல்ட்ஸில்) × கட்டணம் (கூலம்பில்) ஆற்றல் = 12 வி × 2 சி = 24 ஜே
இதன் பொருள் என்னவென்றால், 2 கூலம்ப்ஸின் கட்டணம் சுற்று வழியாக நகர்த்த 24 ஜூல்ஸ் ஆற்றல் கிடைக்கிறது.
பெர் கூலம்பிற்கு ஜூல் மின் பொறியியல், இயற்பியல் மற்றும் மின்சார சுற்றுகள் சம்பந்தப்பட்ட பல்வேறு பயன்பாடுகளில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.மின் வேலைக்கு எவ்வளவு ஆற்றல் கிடைக்கிறது என்பதை தீர்மானிக்க இது உதவுகிறது, இது சுற்றுகளை வடிவமைப்பதற்கும், மின் அமைப்புகளை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும், சாதனங்களில் ஆற்றல் நுகர்வு புரிந்துகொள்வதற்கும் அவசியமாக்குகிறது.
கூலொம்ப் மாற்றி கருவிக்கு ஜூல் உடன் தொடர்பு கொள்ள, இந்த எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்:
. .
1.கூலம்பிற்கு ஜூல் என்றால் என்ன (ஜே/சி)? ஜூல் பெர் கூலம்ப் (ஜே/சி) என்பது மின்சார ஆற்றலின் ஒரு அலகு ஆகும், இது ஒரு யூனிட் கட்டணத்திற்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆற்றலின் அளவைக் குறிக்கிறது.
2.ஒரு கூலொம்பிற்கு ஜூல் வோல்ட்டுகளுடன் எவ்வாறு தொடர்புடையது? ஒரு கூலம்பிற்கு ஒரு ஜூல் ஒரு வோல்ட்டுக்கு சமம் (1 j/c = 1 v), இரண்டும் மின்சார திறனை அளவிடுகின்றன.
3.கூலம்பிற்கு ஜூல்ஸைப் பயன்படுத்தி ஆற்றலை எவ்வாறு கணக்கிடுவது? மின்னழுத்தத்தை (வோல்ட்ஸில்) சார்ஜ் (கூலம்ப்களில்) பெருக்கி ஆற்றலைக் கணக்கிடலாம் (கூலம்ப்களில்): ஆற்றல் (ஜே) = மின்னழுத்தம் (வி) × கட்டணம் (சி).
4.ஒரு கூலம்பிற்கு ஜூல் எங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது? பெர் ஜூல் எரிசக்தி பரிமாற்றத்தை அளவிடுவதற்கு மின்சார பொறியியல், இயற்பியல் மற்றும் மின்சார சுற்றுகள் சம்பந்தப்பட்ட பயன்பாடுகளில் கூலொம்ப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
5.இந்த கருவியைப் பயன்படுத்தி மற்ற அலகுகளை மாற்ற முடியுமா? ஆம், எங்கள் தளம் வெவ்வேறு யூனிட் மாற்றங்களுக்கு உதவ "பார் டு பாஸ்கல்" மற்றும் "டன் டு கே.ஜி" உள்ளிட்ட பல்வேறு மாற்று கருவிகளை வழங்குகிறது.
மேலும் தகவலுக்கு மற்றும் கூலொம்ப் மாற்றி கருவியை ஜூல் அணுக, [இனயாமின் மின்சார சாத்தியமான மாற்றி] (https://www.inayam.co/unit-converter/electric_potential) ஐப் பார்வையிடவும்.
வோல்ட் ஒரு ஆம்பியர் (வி/ஏ) என்பது மின் எதிர்ப்பைக் குறிக்கும் அளவீட்டின் ஒரு அலகு ஆகும்.இது ஓமின் சட்டத்திலிருந்து பெறப்பட்டது, இது மின்னழுத்தம் (வி) மின்னோட்டத்திற்கு சமம் என்று கூறுகிறது (i) எதிர்ப்பால் (ஆர்) பெருக்கப்படுகிறது.மின் சுற்றுகள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்வதற்கு இந்த அலகு முக்கியமானது மற்றும் பொதுவாக பல்வேறு மின் பொறியியல் பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
ஒரு ஆம்பியருக்கு வோல்ட் சர்வதேச அலகுகளின் (SI) கீழ் தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.வோல்ட் (வி) ஒரு ஓம் (ω) எதிர்ப்பின் மூலம் மின்னோட்டத்தின் ஒரு ஆம்பியர் (அ) ஐ இயக்கும் சாத்தியமான வேறுபாடாக வரையறுக்கப்படுகிறது.இந்த தரப்படுத்தல் வெவ்வேறு பயன்பாடுகள் மற்றும் தொழில்களில் மின் அளவீடுகளில் நிலைத்தன்மையையும் துல்லியத்தையும் உறுதி செய்கிறது.
மின் எதிர்ப்பின் கருத்து 19 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில், ஓமின் சட்டத்தை வகுத்த ஜார்ஜ் சைமன் ஓம் போன்ற விஞ்ஞானிகளின் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புகளுடன்.பல ஆண்டுகளாக, மின் அலகுகளின் புரிதல் உருவாகியுள்ளது, இது வோல்ட் மற்றும் ஆம்பியர் போன்ற தரப்படுத்தப்பட்ட அலகுகளை நிறுவுவதற்கு வழிவகுக்கிறது, அவை இப்போது மின் பொறியியல் மற்றும் இயற்பியலுக்கு அடிப்படை.
வோல்ட்ஸ், ஆம்பியர்ஸ் மற்றும் ஓம்ஸ் ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான உறவை விளக்குவதற்கு, 10 வோல்ட் மின்னழுத்தம் மற்றும் 2 ஆம்பியர்ஸின் மின்னோட்டத்தைக் கொண்ட ஒரு சுற்று ஆகியவற்றைக் கவனியுங்கள்.ஓம் சட்டத்தைப் பயன்படுத்துதல்:
\ [ R = \ frac {v} {i} = \ frac {10 \ உரை {v}} {2 \ உரை {a}} = 5 \ உரை {ω} ]
இந்த சுற்றில் எதிர்ப்பு 5 ஓம்ஸ் என்பதை இந்த கணக்கீடு காட்டுகிறது.
சுற்று நடத்தையை கணக்கிடவும் பகுப்பாய்வு செய்யவும் மின் பொறியியலில் வோல்ட் ஒரு ஆம்பியர் முதன்மையாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.மின்னழுத்தம், நடப்பு மற்றும் எதிர்ப்புக்கு இடையிலான உறவைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலம் திறமையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் செயல்படும் சுற்றுகளை வடிவமைக்க இது பொறியாளர்களுக்கு உதவுகிறது.
ஆம்பியர் கருவிக்கு வோல்ட் திறம்பட பயன்படுத்த, இந்த படிகளைப் பின்பற்றவும்:
மேலும் விரிவான கணக்கீடுகள் மற்றும் மாற்றங்களுக்கு, எங்கள் [வோல்ட் பெர் ஆம்பியர் கருவியை] (https://www.inayam.co/unit-converter/electric_potential) ஐப் பார்வையிடவும்.
. . .
வோல்ட்டுகளை ஆம்பியர்ஸாக மாற்றுவது எப்படி? .
வோல்ட்ஸ், ஆம்பியர்ஸ் மற்றும் ஓம்ஸ் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான உறவு என்ன?
ஒரு ஆம்பியர் கருவிக்கு வோல்ட் திறம்பட பயன்படுத்துவதன் மூலம், மின் சுற்றுகள் குறித்த உங்கள் புரிதலை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் உங்கள் பொறியியல் திறன்களை மேம்படுத்தலாம்.இந்த கருவி கணக்கீடுகளை எளிதாக்குவது மட்டுமல்லாமல், மின் வடிவமைப்பு மற்றும் சரிசெய்தல் ஆகியவற்றில் தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்க உதவுகிறது.