1 erg/statC = 3.3356e-11 Bi/Ω
1 Bi/Ω = 29,979,254,355.986 erg/statC
ఉదాహరణ:
15 ఎర్గ్ పర్ స్టాట్కూలంబ్ ను బయోట్ పర్ ఓం గా మార్చండి:
15 erg/statC = 5.0035e-10 Bi/Ω
ఎర్గ్ పర్ స్టాట్కూలంబ్ | బయోట్ పర్ ఓం |
---|---|
0.01 erg/statC | 3.3356e-13 Bi/Ω |
0.1 erg/statC | 3.3356e-12 Bi/Ω |
1 erg/statC | 3.3356e-11 Bi/Ω |
2 erg/statC | 6.6713e-11 Bi/Ω |
3 erg/statC | 1.0007e-10 Bi/Ω |
5 erg/statC | 1.6678e-10 Bi/Ω |
10 erg/statC | 3.3356e-10 Bi/Ω |
20 erg/statC | 6.6713e-10 Bi/Ω |
30 erg/statC | 1.0007e-9 Bi/Ω |
40 erg/statC | 1.3343e-9 Bi/Ω |
50 erg/statC | 1.6678e-9 Bi/Ω |
60 erg/statC | 2.0014e-9 Bi/Ω |
70 erg/statC | 2.3349e-9 Bi/Ω |
80 erg/statC | 2.6685e-9 Bi/Ω |
90 erg/statC | 3.0021e-9 Bi/Ω |
100 erg/statC | 3.3356e-9 Bi/Ω |
250 erg/statC | 8.3391e-9 Bi/Ω |
500 erg/statC | 1.6678e-8 Bi/Ω |
750 erg/statC | 2.5017e-8 Bi/Ω |
1000 erg/statC | 3.3356e-8 Bi/Ω |
10000 erg/statC | 3.3356e-7 Bi/Ω |
100000 erg/statC | 3.3356e-6 Bi/Ω |
** ఎర్గ్ పర్ స్టాట్కౌలాంబ్ ** (చిహ్నం: ERG/STATC) అనేది విద్యుత్ సంభావ్య శక్తి యొక్క యూనిట్, ఇది స్టాట్కౌలంబ్స్లో యూనిట్ ఛార్జీకి ERG లలో శక్తి మొత్తాన్ని సూచిస్తుంది.ఈ యూనిట్ ప్రధానంగా ఎలెక్ట్రోస్టాటిక్స్ రంగంలో ఉపయోగించబడుతుంది, ఇక్కడ ఇది విద్యుత్ క్షేత్రాలతో సంబంధం ఉన్న శక్తిని లెక్కించడానికి సహాయపడుతుంది.
ERG అనేది సెంటీమీటర్-గ్రామ్-సెకండ్ (సిజిఎస్) వ్యవస్థలో శక్తి యొక్క యూనిట్, స్టాట్కౌలోంబ్ అదే వ్యవస్థలో ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ యొక్క యూనిట్.ప్రతి స్టాట్కౌలాంబ్కు ERG సాధారణంగా రోజువారీ అనువర్తనాల్లో ఉపయోగించబడదు కాని భౌతిక మరియు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో సైద్ధాంతిక లెక్కలకు ఇది అవసరం.
ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ యొక్క ప్రారంభ రోజుల నుండి విద్యుత్ సంభావ్యత యొక్క భావన గణనీయంగా అభివృద్ధి చెందింది.CGS వ్యవస్థలో భాగంగా 19 వ శతాబ్దంలో ERG ప్రవేశపెట్టబడింది, దీనిని శాస్త్రీయ సాహిత్యంలో విస్తృతంగా స్వీకరించారు.విద్యుత్ ఛార్జ్ యొక్క స్థిరమైన కొలతను అందించడానికి స్టాట్కౌలాంబ్ అభివృద్ధి చేయబడింది, ఇది విద్యుత్ సంభావ్య శక్తిని పొందికైన పద్ధతిలో లెక్కించడానికి అనుమతిస్తుంది.
స్టాట్కౌలాంబ్కు ERG ని ఎలా ఉపయోగించాలో వివరించడానికి, 1 స్టాట్కౌలాంబ్ ఛార్జ్పై ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 1 ERG యొక్క శక్తిని కలిగి ఉన్న దృష్టాంతాన్ని పరిగణించండి.విద్యుత్ సంభావ్యత (V) ను ఈ క్రింది విధంగా లెక్కించవచ్చు:
[ V = \ frac {\ టెక్స్ట్ {శక్తి (ERG లలో)}} {\ టెక్స్ట్ {ఛార్జ్ (STATC లో)}} = \ frac {1 \ టెక్స్ట్ {erg} {1 \ text {statc}} = 1 \ text {erg/statc} ]
ఎర్గ్ పర్ స్టాట్కౌలాంబ్ ప్రధానంగా సైద్ధాంతిక భౌతిక శాస్త్రం మరియు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ లెక్కల్లో ఉపయోగించబడుతుంది, ముఖ్యంగా ఎలెక్ట్రోస్టాటిక్ శక్తులు మరియు శక్తితో కూడిన సందర్భాలలో.చార్జ్డ్ కణాల ప్రవర్తనను మరియు విద్యుత్ క్షేత్రాలలో శక్తి డైనమిక్స్ను అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది చాలా ముఖ్యమైనది.
స్టాట్కౌలాంబ్ ప్రతి ** కన్వర్టర్ సాధనంతో సంభాషించడానికి, ఈ దశలను అనుసరించండి:
స్టాట్కౌలాంబ్ ప్రతి ** కన్వర్టర్ సాధనాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా, మీరు మీ అర్థం చేసుకోవచ్చు వివిధ శాస్త్రీయ రంగాలలో విద్యుత్ సంభావ్యత మరియు దాని అనువర్తనాలు.ఈ సాధనం సంక్లిష్ట గణనలను సరళీకృతం చేయడమే కాక, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ యొక్క ప్రాథమిక భావనలను గ్రహించడంలో సహాయపడుతుంది.
ప్రతి ఓం (BI/ω) బయోట్ అనేది విద్యుత్ సంభావ్యత యొక్క ఉత్పన్నమైన యూనిట్, ఇది సర్క్యూట్లో విద్యుత్ ప్రవాహం మరియు నిరోధకత మధ్య సంబంధాన్ని అంచనా వేస్తుంది.ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్లో వోల్టేజ్, కరెంట్ మరియు రెసిస్టెన్స్ ఎలా సంకర్షణ చెందుతాయో అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది చాలా అవసరం.ఈ యూనిట్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ మరియు ఫిజిక్స్ వంటి రంగాలలో ముఖ్యంగా ఉపయోగపడుతుంది, ఇక్కడ ఖచ్చితమైన లెక్కలు కీలకం.
OHM కి బయోట్ అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ (SI) లో ప్రామాణికం చేయబడింది, వివిధ అనువర్తనాల్లో కొలతలలో స్థిరత్వం మరియు ఖచ్చితత్వాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.ఈ ప్రామాణీకరణ ఇంజనీర్లు మరియు శాస్త్రవేత్తలు వారి ఫలితాలను మరియు లెక్కలను సమర్థవంతంగా తెలియజేయడానికి అనుమతిస్తుంది, ఈ రంగంలో సహకారం మరియు ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహిస్తుంది.
విద్యుత్ సంభావ్యత యొక్క భావన విద్యుత్ యొక్క ప్రారంభ రోజుల నుండి గణనీయంగా అభివృద్ధి చెందింది.ఓం బయోట్ దాని పేరును విద్యుదయస్కాంతత్వంలో చేసిన కృషికి ప్రసిద్ధి చెందిన ఫ్రెంచ్ భౌతిక శాస్త్రవేత్త జీన్-బాప్టిస్ట్ బయోట్ నుండి వచ్చింది.సంవత్సరాలుగా, ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మరియు శాస్త్రీయ పరిశోధనల అవసరాలను తీర్చడానికి యూనిట్ శుద్ధి చేయబడింది మరియు ప్రామాణికం చేయబడింది, ఇది పరిశ్రమలోని నిపుణులకు అవసరమైన సాధనంగా మారుతుంది.
OHM కి బయోట్ వాడకాన్ని వివరించడానికి, 4 ఓంల రెసిస్టర్ ద్వారా ప్రవహించే 2 ఆంపియర్స్ కరెంట్తో సాధారణ సర్క్యూట్ను పరిగణించండి.ఓం యొక్క చట్టాన్ని ఉపయోగించి విద్యుత్ సంభావ్యత (వి) ను లెక్కించవచ్చు:
[ V = I \times R ]
ఎక్కడ:
విలువలను ప్రత్యామ్నాయం:
[ V = 2 , \text{A} \times 4 , \text{Ω} = 8 , \text{V} ]
ఈ గణన సర్క్యూట్లో విద్యుత్ సామర్థ్యాన్ని నిర్ణయించడానికి OHM కి బయోట్ ఎలా ఉపయోగించబడుతుందో చూపిస్తుంది.
ఓహ్మ్కు బయోట్ సాధారణంగా ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్, ఫిజిక్స్ మరియు వివిధ సాంకేతిక రంగాలలో ఉపయోగించబడుతుంది, ఇక్కడ విద్యుత్ సామర్థ్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.ఇది నిపుణులకు సర్క్యూట్లను రూపొందించడానికి, విద్యుత్ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి మరియు పరికరాల్లో శక్తి వినియోగాన్ని ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి సహాయపడుతుంది.
OHM కన్వర్టర్ సాధనానికి బయోట్ను ఉపయోగించడానికి, ఈ దశలను అనుసరించండి:
** 1.ఓహ్మ్ కోసం బయోట్ దేనికి ఉపయోగించబడుతుంది? ** సర్క్యూట్లలో విద్యుత్ సామర్థ్యాన్ని కొలవడానికి OHM కి బయోట్ ఉపయోగించబడుతుంది, ప్రస్తుత మరియు నిరోధకత మధ్య సంబంధాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇంజనీర్లు మరియు శాస్త్రవేత్తలకు సహాయపడుతుంది.
** 2.ఓహ్మ్కు బయోట్ను ఇతర యూనిట్లుగా ఎలా మార్చగలను? ** కావలసిన ఇన్పుట్ మరియు అవుట్పుట్ యూనిట్లను ఎంచుకోవడం ద్వారా మీరు మా కన్వర్టర్ సాధనాన్ని ఉపయోగించి OHM కి బయోట్ను ఇతర యూనిట్లకు సులభంగా మార్చవచ్చు.
** 3.బయోట్ పర్ ఓం మరియు ఓం యొక్క చట్టం మధ్య సంబంధం ఏమిటి? ** OHM కి బయోట్ నేరుగా ఓం యొక్క చట్టానికి సంబంధించినది, ఇది వోల్టేజ్ (ఎలక్ట్రిక్ సంభావ్యత) ప్రస్తుత ప్రతిఘటనతో గుణించబడుతుందని పేర్కొంది.
** 4.నేను ప్రాక్టికల్ అనువర్తనాల్లో ఓంకు బయోట్ను ఉపయోగించవచ్చా? ** అవును, OHM కి బయోట్ సర్క్యూట్ డిజైన్, ట్రబుల్షూటింగ్ మరియు ఎనర్జీ ఆప్టిమైజేషన్ వంటి ఆచరణాత్మక అనువర్తనాలలో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది.
** 5.విద్యుత్ సంభావ్యత మరియు సంబంధిత భావనల గురించి నేను ఎక్కడ మరింత తెలుసుకోగలను? ** వివిధ రంగాలలో విద్యుత్ సంభావ్యత మరియు దాని అనువర్తనాలకు సంబంధించిన అదనపు వనరులు, సాధనాలు మరియు వ్యాసాల కోసం మీరు మా వెబ్సైట్ను అన్వేషించవచ్చు.
ప్రతి ఓం కన్వర్టర్ సాధనానికి బయోట్ను ఉపయోగించడం ద్వారా, మీరు మీ అవగాహనను పెంచుకోవచ్చు విద్యుత్ సంభావ్యత మరియు మీ లెక్కలను మెరుగుపరచండి, చివరికి మరింత సమర్థవంతమైన మరియు సమర్థవంతమైన విద్యుత్ డిజైన్లకు దారితీస్తుంది.