Inayam Logoనియమం

🔄కోణీయ త్వరణం - కోణీయ త్వరణం నిష్పత్తి (లు) ను రెవల్యూషన్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్డ్ | గా మార్చండి rad/s² నుండి rev/s²

ఇలా?దయచేసి భాగస్వామ్యం చేయండి

UNIT_CONVERTER.common.how_to_convert

1 rad/s² = 0.159 rev/s²
1 rev/s² = 6.283 rad/s²

ఉదాహరణ:
15 కోణీయ త్వరణం నిష్పత్తి ను రెవల్యూషన్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్డ్ గా మార్చండి:
15 rad/s² = 2.387 rev/s²

కోణీయ త్వరణం యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా

కోణీయ త్వరణం నిష్పత్తిరెవల్యూషన్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్డ్
0.01 rad/s²0.002 rev/s²
0.1 rad/s²0.016 rev/s²
1 rad/s²0.159 rev/s²
2 rad/s²0.318 rev/s²
3 rad/s²0.477 rev/s²
5 rad/s²0.796 rev/s²
10 rad/s²1.592 rev/s²
20 rad/s²3.183 rev/s²
30 rad/s²4.775 rev/s²
40 rad/s²6.366 rev/s²
50 rad/s²7.958 rev/s²
60 rad/s²9.549 rev/s²
70 rad/s²11.141 rev/s²
80 rad/s²12.732 rev/s²
90 rad/s²14.324 rev/s²
100 rad/s²15.915 rev/s²
250 rad/s²39.789 rev/s²
500 rad/s²79.577 rev/s²
750 rad/s²119.366 rev/s²
1000 rad/s²159.155 rev/s²
10000 rad/s²1,591.549 rev/s²
100000 rad/s²15,915.494 rev/s²

ఈ పేజీని ఎలా మెరుగుపరచాలో వ్రాయండి

🔄కోణీయ త్వరణం యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - కోణీయ త్వరణం నిష్పత్తి | rad/s²

కోణీయ త్వరణం నిష్పత్తి సాధనం

నిర్వచనం

కోణీయ త్వరణం కాలక్రమేణా కోణీయ వేగం యొక్క మార్పు రేటుగా నిర్వచించబడింది.ఇది రెండవ స్క్వేర్డ్ (RAD/S²) కు రేడియన్లలో కొలుస్తారు.ఈ సాధనం వినియోగదారులను కోణీయ త్వరణాన్ని మార్చడానికి మరియు లెక్కించడానికి అనుమతిస్తుంది, భ్రమణ చలన డైనమిక్స్‌ను అర్థం చేసుకోవడానికి సూటిగా మార్గాన్ని అందిస్తుంది.

ప్రామాణీకరణ

కోణీయ త్వరణం కోసం ప్రామాణిక యూనిట్ రెండవ స్క్వేర్డ్ (RAD/S²) కు రేడియన్లు.ఈ యూనిట్ భౌతిక మరియు ఇంజనీరింగ్‌లో విస్తృతంగా అంగీకరించబడింది, యాంత్రిక వ్యవస్థల నుండి ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ వరకు వివిధ అనువర్తనాల్లో స్థిరత్వాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.

చరిత్ర మరియు పరిణామం

చలన ప్రారంభ అధ్యయనాల నుండి కోణీయ త్వరణం యొక్క భావన గణనీయంగా అభివృద్ధి చెందింది.ప్రారంభంలో, గెలీలియో మరియు న్యూటన్ వంటి శాస్త్రవేత్తలు భ్రమణ డైనమిక్స్ అర్థం చేసుకోవడానికి పునాది వేశారు.సంవత్సరాలుగా, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మరియు గణితంలో పురోగతి మన అవగాహనను మెరుగుపరిచింది, ఇది ఈ రోజు మనం ఉపయోగించే కోణీయ త్వరణం యొక్క ప్రామాణిక కొలతకు దారితీసింది.

ఉదాహరణ గణన

కోణీయ త్వరణం నిష్పత్తి సాధనాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలో వివరించడానికి, ఒక చక్రం దాని కోణీయ వేగాన్ని 5 సెకన్లలో 10 రాడ్/సె నుండి 20 రాడ్/సె వరకు పెంచే దృష్టాంతాన్ని పరిగణించండి.కోణీయ త్వరణాన్ని ఈ క్రింది విధంగా లెక్కించవచ్చు:

[ \text{Angular Acceleration} = \frac{\Delta \omega}{\Delta t} = \frac{20 , \text{rad/s} - 10 , \text{rad/s}}{5 , \text{s}} = 2 , \text{rad/s²} ]

మా సాధనాన్ని ఉపయోగించి, మీరు ఈ విలువను సులభంగా ఇతర యూనిట్లుగా మార్చవచ్చు లేదా మరింత దృశ్యాలను లెక్కించవచ్చు.

యూనిట్ల ఉపయోగం

మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, రోబోటిక్స్ మరియు భౌతిక శాస్త్రంతో సహా వివిధ రంగాలలో కోణీయ త్వరణం చాలా ముఖ్యమైనది.ఇది తిరిగే వ్యవస్థల పనితీరును విశ్లేషించడంలో, మోషన్ డైనమిక్స్‌ను అర్థం చేసుకోవడం మరియు సమర్థవంతమైన యంత్రాల రూపకల్పనలో సహాయపడుతుంది.

వినియోగ గైడ్

కోణీయ త్వరణం నిష్పత్తి సాధనంతో సంకర్షణ చెందడానికి, ఈ సాధారణ దశలను అనుసరించండి:

  1. ** ఇన్పుట్ విలువలు **: మీరు మార్చడానికి లేదా లెక్కించదలిచిన కోణీయ త్వరణం విలువను నమోదు చేయండి.
  2. ** యూనిట్లను ఎంచుకోండి **: డ్రాప్‌డౌన్ మెను నుండి కావలసిన అవుట్‌పుట్ యూనిట్‌ను ఎంచుకోండి.
  3. ** లెక్కించండి **: మార్చబడిన విలువను చూడటానికి "లెక్కించండి" బటన్ క్లిక్ చేయండి.
  4. ** ఫలితాలను సమీక్షించండి **: సాధనం ఏదైనా సంబంధిత సమాచారంతో పాటు ఫలితాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది.

మరింత వివరణాత్మక లెక్కల కోసం, మీరు అందించిన ఉదాహరణలను సూచించవచ్చు లేదా సాధనంలోని సహాయ విభాగాన్ని సంప్రదించవచ్చు.

ఉత్తమ పద్ధతులు

  • ** డబుల్ చెక్ ఇన్‌పుట్‌లు **: గణన లోపాలను నివారించడానికి మీరు ఇన్పుట్ చేసిన విలువలు ఖచ్చితమైనవని నిర్ధారించుకోండి.
  • ** సందర్భాన్ని అర్థం చేసుకోండి **: సాధనాన్ని సమర్థవంతంగా వర్తింపజేయడానికి కోణీయ త్వరణం యొక్క భౌతిక సందర్భంతో మిమ్మల్ని మీరు పరిచయం చేసుకోండి.
  • ** స్థిరమైన యూనిట్లను వాడండి **: బహుళ లెక్కలు చేసేటప్పుడు, గందరగోళాన్ని నివారించడానికి ఉపయోగించే యూనిట్లలో స్థిరత్వాన్ని కొనసాగించండి. .

తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు)

  1. ** కోణీయ త్వరణం అంటే ఏమిటి? ** కోణీయ త్వరణం అనేది కాలక్రమేణా కోణీయ వేగం యొక్క మార్పు రేటు, ఇది RAD/S² లో కొలుస్తారు.

  2. ** ఈ సాధనాన్ని ఉపయోగించి కోణీయ త్వరణాన్ని ఎలా మార్చగలను? ** మీ కోణీయ త్వరణం విలువను ఇన్పుట్ చేయండి, కావలసిన అవుట్పుట్ యూనిట్ ఎంచుకోండి మరియు "లెక్కించండి" క్లిక్ చేయండి.

  3. ** కోణీయ త్వరణం యొక్క అనువర్తనాలు ఏమిటి? ** తిరిగే వ్యవస్థలను విశ్లేషించడానికి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, రోబోటిక్స్ మరియు భౌతిక శాస్త్రంతో సహా వివిధ రంగాలలో కోణీయ త్వరణం ఉపయోగించబడుతుంది.

  4. ** నేను కోణీయ కదలికకు సంబంధించిన ఇతర యూనిట్లను మార్చగలనా? ** అవును, మా వెబ్‌సైట్ కోణీయ వేగం మరియు సరళ త్వరణం వంటి సంబంధిత యూనిట్లను మార్చడానికి వివిధ సాధనాలను అందిస్తుంది.

  5. ** నేను ఇన్పుట్ చేయగల విలువలకు పరిమితి ఉందా? ** సాధనం విస్తృత శ్రేణి విలువలను నిర్వహించగలదు, చాలా పెద్ద లేదా చిన్న సంఖ్యలు దోషాలకు దారితీయవచ్చు.ఆచరణాత్మక అనువర్తనాల కోసం వాస్తవిక విలువలను ఉపయోగించడం మంచిది.

మరింత సమాచారం కోసం మరియు సాధనాన్ని యాక్సెస్ చేయడానికి, [కోణీయ త్వరణం నిష్పత్తి సాధనం] (https://www.inaam.co/unit-converter/angular_acceleration) సందర్శించండి.

కోణీయ త్వరణాన్ని అర్థం చేసుకోవడం: రెండవ స్క్వేర్డ్ ప్రతి విప్లవం (rev/s²)

నిర్వచనం

సెకండ్ స్క్వేర్డ్ (Rev/S²) కు విప్లవం కోణీయ త్వరణం యొక్క యూనిట్, ఇది ఒక వస్తువు ఎంత త్వరగా తిరుగుతుందో మరియు కాలక్రమేణా ఆ భ్రమణం ఎలా మారుతుందో కొలుస్తుంది.ఇది ప్రతి సెకనుకు కోణీయ వేగం (సెకనుకు విప్లవాలలో కొలుస్తారు) యొక్క మార్పును సూచిస్తుంది.భౌతికశాస్త్రం, ఇంజనీరింగ్ మరియు రోబోటిక్స్ వంటి రంగాలలో ఈ యూనిట్ అవసరం, ఇక్కడ భ్రమణ కదలిక కీలకమైన అంశం.

ప్రామాణీకరణ

సెకండ్ స్క్వేర్డ్ ప్రతి విప్లవం యొక్క యూనిట్ అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ యొక్క యూనిట్లు (SI) లో భాగం మరియు సాధారణంగా ఇతర కోణీయ కొలతలతో కలిపి ఉపయోగిస్తారు.కోణీయ త్వరణాన్ని రెండవ స్క్వేర్డ్ (RAD/S²) కు రేడియన్లలో కూడా వ్యక్తీకరించవచ్చు, రెవ్/S² వృత్తాకార కదలికతో కూడిన అనువర్తనాలకు మరింత స్పష్టమైన అవగాహనను అందిస్తుంది.

చరిత్ర మరియు పరిణామం

భ్రమణ డైనమిక్స్ అధ్యయనంతో పాటు కోణీయ త్వరణం యొక్క భావన అభివృద్ధి చెందింది.చారిత్రాత్మకంగా, ఐజాక్ న్యూటన్ వంటి శాస్త్రవేత్తలు భ్రమణ కదలికతో సహా కదలికను అర్థం చేసుకోవడానికి పునాది వేశారు.సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు, ఇంజనీరింగ్ మరియు భౌతిక శాస్త్రంలో ఖచ్చితమైన కొలతల అవసరం REV/S² వంటి యూనిట్ల ప్రామాణీకరణకు దారితీసింది, ఈ రంగాలలో స్పష్టమైన కమ్యూనికేషన్ మరియు లెక్కలను సులభతరం చేస్తుంది.

ఉదాహరణ గణన

REV/S² లో కోణీయ త్వరణాన్ని ఎలా లెక్కించాలో వివరించడానికి, 4 సెకన్లలో సెకనుకు సెకనుకు 2 విప్లవాల నుండి సెకనుకు 6 విప్లవాల నుండి వేగవంతం చేసే చక్రం పరిగణించండి.కోణీయ త్వరణాన్ని సూత్రాన్ని ఉపయోగించి లెక్కించవచ్చు:

[ \ టెక్స్ట్ {కోణీయ త్వరణం} = \ ఫ్రాక్ {\ డెల్టా \ టెక్స్ట్ {కోణీయ వేగం}} {\ డెల్టా \ టెక్స్ట్ {సమయం}} ]

ఎక్కడ:

  • \
  • \ (\ డెల్టా \ టెక్స్ట్ {సమయం} = 4 , \ టెక్స్ట్ {s} )

అందువలన, కోణీయ త్వరణం:

[ \ టెక్స్ట్ {కోణీయ త్వరణం} = \ ఫ్రాక్ {4 , \ టెక్స్ట్ {rev/s}} {4 , \ టెక్స్ట్ {s}} = 1 , \ టెక్స్ట్ {rev/s}^2 ]

యూనిట్ల ఉపయోగం

సెకండ్ స్క్వేర్డ్ ప్రతి విప్లవం వివిధ అనువర్తనాలలో ముఖ్యంగా ఉపయోగపడుతుంది, వీటిలో:

  • భ్రమణ యంత్రాల రూపకల్పన
  • వాహనాల పనితీరును లెక్కించడం
  • రోబోటిక్స్ మరియు ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్‌లో తిరిగే వ్యవస్థల డైనమిక్స్‌ను విశ్లేషించడం

వినియోగ గైడ్

[INAIAM] (https://www.inaam.co/unit-converter/angular_acceleration) వద్ద కోణీయ త్వరణం కాలిక్యులేటర్‌ను ఉపయోగించడానికి, ఈ సాధారణ దశలను అనుసరించండి:

  1. ** ప్రారంభ కోణీయ వేగాన్ని ఇన్పుట్ చేయండి **: ప్రారంభ కోణీయ వేగం సెకనుకు విప్లవాలలో నమోదు చేయండి.
  2. ** తుది కోణీయ వేగాన్ని ఇన్పుట్ చేయండి **: సెకనుకు విప్లవాలలో కావలసిన తుది కోణీయ వేగాన్ని నమోదు చేయండి.
  3. ** సమయ విరామాన్ని ఇన్పుట్ చేయండి **: సెకన్లలో త్వరణం సంభవించే సమయ వ్యవధిని పేర్కొనండి.
  4. ** లెక్కించండి **: Rev/S² లో కోణీయ త్వరణాన్ని పొందటానికి "లెక్కించండి" బటన్‌ను క్లిక్ చేయండి.

సరైన ఉపయోగం కోసం ఉత్తమ పద్ధతులు

.

  • ** సందర్భాన్ని అర్థం చేసుకోండి **: ఫలితాలను సమర్థవంతంగా వర్తింపజేయడానికి మీ లెక్కల యొక్క భౌతిక సందర్భంతో మిమ్మల్ని మీరు పరిచయం చేసుకోండి.
  • ** స్థిరమైన యూనిట్లను ఉపయోగించండి **: ఇతర యూనిట్లతో కూడిన లెక్కలు చేసేటప్పుడు, మార్పిడి లోపాలను నివారించడానికి స్థిరత్వాన్ని నిర్ధారించండి.

తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు)

** 1.సెకండ్ స్క్వేర్డ్ (రెవ్/ఎస్²) కు విప్లవం అంటే ఏమిటి? ** సెకండ్ స్క్వేర్డ్ (Rev/S²) కు విప్లవం కోణీయ త్వరణం యొక్క యూనిట్, ఇది ఒక వస్తువు యొక్క భ్రమణ వేగం కాలక్రమేణా ఎంత త్వరగా మారుతుందో కొలుస్తుంది.

** 2.నేను rev/s² ను కోణీయ త్వరణం యొక్క ఇతర యూనిట్లకు ఎలా మార్చగలను? ** మార్పిడి కారకాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా మీరు రెవ/s² ను రెండవ స్క్వేర్డ్ (RAD/S²) కు రేడియన్లుగా మార్చవచ్చు: \ (1 , \ టెక్స్ట్ {rev/s}^2 = 2 \ pi , \ టెక్స్ట్ {rad/s}^2 ).

** 3.కోణీయ త్వరణం యొక్క సాధారణ అనువర్తనాలు ఏమిటి? ** కోణీయ త్వరణం సాధారణంగా ఇంజనీరింగ్, ఫిజిక్స్, రోబోటిక్స్ మరియు ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమలలో భ్రమణ కదలికతో కూడిన వ్యవస్థలను విశ్లేషించడానికి మరియు రూపకల్పన చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు.

** 4.సాధనాన్ని ఉపయోగించి కోణీయ త్వరణాన్ని నేను ఎలా లెక్కించగలను? ** కోణీయ త్వరణాన్ని లెక్కించడానికి, ప్రారంభ మరియు చివరి కోణీయ వేగాలను మా వెబ్‌సైట్‌లోని కోణీయ త్వరణం కాలిక్యులేటర్‌లోకి సమయ విరామంతో పాటు ఇన్పుట్ చేయండి.

** 5.గణనలలో సరైన యూనిట్లను ఉపయోగించడం ఎందుకు ముఖ్యం? ** సరైన యూనిట్లను ఉపయోగించడం లెక్కల్లో ఖచ్చితత్వాన్ని నిర్ధారిస్తుంది మరియు వేర్వేరు కొలతలలో స్థిరత్వాన్ని కొనసాగించడంలో సహాయపడుతుంది, ఇది ఇంజనీరింగ్ మరియు శాస్త్రీయ అనువర్తనాలలో నమ్మదగిన ఫలితాలకు కీలకం.

ఇనాయం వద్ద కోణీయ త్వరణం కాలిక్యులేటర్‌ను ఉపయోగించడం ద్వారా, వినియోగదారులు భ్రమణ డైనమిక్స్‌పై వారి అవగాహనను పెంచుకోవచ్చు మరియు వారి లెక్కలను మెరుగుపరుస్తారు, చివరికి వివిధ రంగాలలో మెరుగైన రూపకల్పన మరియు విశ్లేషణకు దారితీస్తుంది.

ఇటీవల చూసిన పేజీలు

Home