1 kg/m³ = 1 X
1 X = 1 kg/m³
ఉదాహరణ:
15 క్యూబిక్ మీటర్కు కిలోగ్రాము ను మోల్ భిన్నం గా మార్చండి:
15 kg/m³ = 15 X
క్యూబిక్ మీటర్కు కిలోగ్రాము | మోల్ భిన్నం |
---|---|
0.01 kg/m³ | 0.01 X |
0.1 kg/m³ | 0.1 X |
1 kg/m³ | 1 X |
2 kg/m³ | 2 X |
3 kg/m³ | 3 X |
5 kg/m³ | 5 X |
10 kg/m³ | 10 X |
20 kg/m³ | 20 X |
30 kg/m³ | 30 X |
40 kg/m³ | 40 X |
50 kg/m³ | 50 X |
60 kg/m³ | 60 X |
70 kg/m³ | 70 X |
80 kg/m³ | 80 X |
90 kg/m³ | 90 X |
100 kg/m³ | 100 X |
250 kg/m³ | 250 X |
500 kg/m³ | 500 X |
750 kg/m³ | 750 X |
1000 kg/m³ | 1,000 X |
10000 kg/m³ | 10,000 X |
100000 kg/m³ | 100,000 X |
క్యూబిక్ మీటరుకు ## కిలోగ్రాము (kg/m³) సాధన వివరణ
క్యూబిక్ మీటరుకు కిలోగ్రాము (kg/m³) అనేది సాంద్రత యొక్క యూనిట్, ఇది ఒక క్యూబిక్ మీటర్ వాల్యూమ్లో ఉన్న కిలోగ్రాములలోని పదార్ధం యొక్క ద్రవ్యరాశిని వ్యక్తీకరిస్తుంది.వివిధ శాస్త్రీయ మరియు ఇంజనీరింగ్ అనువర్తనాల్లో ఈ కొలత కీలకం, వివిధ పదార్థాలలో సాంద్రతలను పోల్చడానికి అనుమతిస్తుంది.
క్యూబిక్ మీటరుకు కిలోగ్రాము అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ (SI) లో భాగం మరియు ఇది శాస్త్రీయ సాహిత్యం మరియు పరిశ్రమ ప్రమాణాలలో విస్తృతంగా అంగీకరించబడింది.భౌతికశాస్త్రం, కెమిస్ట్రీ మరియు ఇంజనీరింగ్తో సహా వివిధ రంగాలలో కొలతలలో స్థిరత్వం మరియు ఖచ్చితత్వాన్ని నిర్ధారించడానికి ఇది చాలా అవసరం.
సాంద్రత యొక్క భావన పురాతన కాలం నుండి అధ్యయనం చేయబడింది, అయితే 18 వ శతాబ్దం చివరలో మెట్రిక్ వ్యవస్థ అభివృద్ధితో KG/M³ వంటి యూనిట్ల లాంఛనప్రాయంగా ఉద్భవించింది.కిలోగ్రాము ఒక నిర్దిష్ట భౌతిక వస్తువు యొక్క ద్రవ్యరాశిగా నిర్వచించబడింది, అయితే క్యూబిక్ మీటర్ ప్రామాణిక వాల్యూమ్ కొలతగా స్థాపించబడింది.కాలక్రమేణా, మెటీరియల్ సైన్స్, ఫ్లూయిడ్ డైనమిక్స్ మరియు పర్యావరణ అధ్యయనాలు వంటి రంగాలలో KG/M³ యూనిట్ సమగ్రంగా మారింది.
Kg/m³ వాడకాన్ని వివరించడానికి, 2 క్యూబిక్ మీటర్ల పరిమాణాన్ని ఆక్రమించిన 500 కిలోగ్రాముల ద్రవ్యరాశి కలిగిన పదార్థాన్ని పరిగణించండి.సాంద్రతను ఈ క్రింది విధంగా లెక్కించవచ్చు:
సాంద్రత (kg / m³) = ద్రవ్యరాశి (kg) / వాల్యూమ్ (m³) సాంద్రత = 500 kg / 2 m³ = 250 kg / m³
The kilogram per cubic meter is used extensively in various applications, including:
KG/M³ సాధనాన్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోవడానికి, ఈ దశలను అనుసరించండి:
నీరు 4 ° C వద్ద సుమారు 1000 kg/m³ సాంద్రతను కలిగి ఉంటుంది, ఇది దాని గరిష్ట సాంద్రతగా పరిగణించబడుతుంది.
Kg/m³ g/cm³ గా మార్చడానికి, విలువను 1000 ద్వారా విభజించండి. ఉదాహరణకు, 1000 kg/m³ 1 g/cm³ కు సమానం.
అవును, kg/m³ సాధనం వాయువుల సాంద్రతను అలాగే ద్రవాలు మరియు ఘనపదార్థాలను లెక్కించడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది.
తేజస్సు లెక్కలు, ఇంజనీరింగ్లో పదార్థ ఎంపిక మరియు పర్యావరణ అంచనాలు వంటి అనువర్తనాలకు పదార్థం యొక్క సాంద్రతను అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
ఉష్ణోగ్రత మార్పులు పదార్థాల సాంద్రతను, ముఖ్యంగా ద్రవాలు మరియు వాయువులను ప్రభావితం చేస్తాయి.ఉష్ణోగ్రత పెరిగేకొద్దీ, చాలా పదార్థాలు విస్తరిస్తాయి, ఇది సాంద్రత తగ్గుతుంది.
మరింత సమాచారం కోసం మరియు KG/M³ సాధనాన్ని యాక్సెస్ చేయడానికి, [INAIAM యొక్క సాంద్రత కాలిక్యులేటర్] (https://www.inaam.co/unit-converter/concentation_mass) సందర్శించండి.ఈ సాధనాన్ని ప్రభావితం చేయడం ద్వారా, మీరు భౌతిక లక్షణాలపై మీ అవగాహనను మెరుగుపరచవచ్చు మరియు వివిధ శాస్త్రీయ మరియు ఇంజనీరింగ్ అనువర్తనాల్లో మీ లెక్కలను మెరుగుపరచవచ్చు.
మోల్ భిన్నం (చిహ్నం: x) అనేది డైమెన్షన్లెస్ పరిమాణం, ఇది ఒక మిశ్రమంలోని అన్ని భాగాల మొత్తం మోల్స్ సంఖ్యకు ఒక నిర్దిష్ట భాగం యొక్క మోల్స్ సంఖ్య యొక్క నిష్పత్తిని సూచిస్తుంది.ఇది కెమిస్ట్రీలో, ముఖ్యంగా థర్మోడైనమిక్స్ మరియు ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ రంగాలలో కీలకమైన భావన, ఎందుకంటే ఇది మిశ్రమాలు మరియు పరిష్కారాల కూర్పును అర్థం చేసుకోవడంలో సహాయపడుతుంది.
మోల్ భిన్నం ఒక నిష్పత్తిగా ప్రామాణికం చేయబడింది మరియు ఇది 0 మరియు 1 మధ్య సంఖ్యగా వ్యక్తీకరించబడుతుంది. ఉదాహరణకు, ఒక ద్రావణంలో 2 మోల్స్ పదార్ధం A మరియు 3 మోల్స్ పదార్ధం B ఉంటే, A యొక్క మోల్ భిన్నం 2/(2+3) = 0.4 గా లెక్కించబడుతుంది.ఈ ప్రామాణీకరణ వేర్వేరు మిశ్రమాలలో సులభంగా పోలికను అనుమతిస్తుంది మరియు రసాయన ప్రతిచర్యలలో ఖచ్చితమైన లెక్కలకు ఇది అవసరం.
రసాయన సిద్ధాంతం అభివృద్ధితో పాటు మోల్ భిన్నం యొక్క భావన అభివృద్ధి చెందింది.19 వ శతాబ్దం ప్రారంభంలో ప్రవేశపెట్టిన, ఇది స్టోయికియోమెట్రీ యొక్క ప్రాథమిక అంశంగా మారింది మరియు వివిధ శాస్త్రీయ విభాగాలలో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది.రసాయన శాస్త్రవేత్తలు మరియు ఇంజనీర్లకు మోల్ భిన్నాలను అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరం, ఎందుకంటే వారు ప్రయోగశాల మరియు పారిశ్రామిక అమరికలలో ప్రతిచర్యలు, పరిష్కారాలు మరియు మిశ్రమాలతో పనిచేస్తారు.
మోల్ భిన్నం ఎలా లెక్కించాలో వివరించడానికి, 1 మోల్ నత్రజని వాయువు (N₂) మరియు 4 మోల్స్ ఆక్సిజన్ వాయువు (O₂) కలిగిన మిశ్రమాన్ని పరిగణించండి.మొత్తం మోల్స్ సంఖ్య 1 + 4 = 5. నత్రజని (xₙ) యొక్క మోల్ భిన్నం ఈ క్రింది విధంగా లెక్కించబడుతుంది:
[ Xₙ = \ frac {\ టెక్స్ట్ {మోల్స్ N₂}} {\ \ టెక్స్ట్ {మొత్తం మోల్స్}} = \ frac {1} {5} = 0.2 ]
మోల్ భిన్నం వివిధ అనువర్తనాల్లో ముఖ్యంగా ఉపయోగపడుతుంది, వీటిలో:
మోల్ భిన్నం కన్వర్టర్ సాధనంతో సంభాషించడానికి, ఈ దశలను అనుసరించండి:
మరింత వివరణాత్మక లెక్కల కోసం మరియు మోల్ భిన్నం కన్వర్టర్ సాధనాన్ని ఉపయోగించుకోవటానికి, [ఇనాయమ్ యొక్క మోల్ భిన్నం కన్వర్టర్] (https://www.inaam.co/unit-converter/concentation_mass) సందర్శించండి.ఈ సాధనం రసాయన మిశ్రమాలపై మీ అవగాహనను పెంచడానికి మరియు వివిధ శాస్త్రీయ అనువర్తనాలలో మీ విశ్లేషణాత్మక సామర్థ్యాలను మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడింది.