1 V/m = 1 Ω
1 Ω = 1 V/m
ఉదాహరణ:
15 మీటర్కు వోల్ట్ ను ఓం గా మార్చండి:
15 V/m = 15 Ω
మీటర్కు వోల్ట్ | ఓం |
---|---|
0.01 V/m | 0.01 Ω |
0.1 V/m | 0.1 Ω |
1 V/m | 1 Ω |
2 V/m | 2 Ω |
3 V/m | 3 Ω |
5 V/m | 5 Ω |
10 V/m | 10 Ω |
20 V/m | 20 Ω |
30 V/m | 30 Ω |
40 V/m | 40 Ω |
50 V/m | 50 Ω |
60 V/m | 60 Ω |
70 V/m | 70 Ω |
80 V/m | 80 Ω |
90 V/m | 90 Ω |
100 V/m | 100 Ω |
250 V/m | 250 Ω |
500 V/m | 500 Ω |
750 V/m | 750 Ω |
1000 V/m | 1,000 Ω |
10000 V/m | 10,000 Ω |
100000 V/m | 100,000 Ω |
మీటర్కు వోల్ట్ (v/m) అనేది విద్యుత్ క్షేత్ర బలం యొక్క యూనిట్, ఇది చార్జ్డ్ కణానికి విద్యుత్ క్షేత్రం ద్వారా వచ్చే శక్తిని అంచనా వేస్తుంది.ఇది మీటర్ దూరానికి ఒక వోల్ట్ ఎలక్ట్రిక్ సంభావ్య వ్యత్యాసంగా నిర్వచించబడింది.భౌతికశాస్త్రం, ఇంజనీరింగ్ మరియు టెలికమ్యూనికేషన్లతో సహా వివిధ రంగాలలో ఈ కొలత కీలకం.
మీటరుకు వోల్ట్ ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ (SI) లో భాగం.వివిధ శాస్త్రీయ మరియు ఇంజనీరింగ్ విభాగాలలో కొలతలలో స్థిరత్వాన్ని నిర్ధారించడానికి ఇది ప్రామాణికం.మీటరుకు వోల్ట్ యొక్క చిహ్నం v/m, మరియు ఇది సాధారణంగా విద్యుత్ క్షేత్రాలు మరియు శక్తులతో కూడిన లెక్కల్లో ఉపయోగించబడుతుంది.
విద్యుత్ క్షేత్రాల భావన 18 వ శతాబ్దంలో విద్యుత్ యొక్క ప్రారంభ అధ్యయనాల నాటిది.మైఖేల్ ఫెరడే మరియు జేమ్స్ క్లర్క్ మాక్స్వెల్ వంటి శాస్త్రవేత్తలు విద్యుదయస్కాంతవాదం యొక్క అవగాహనను పెంచుకున్నందున, ప్రామాణిక యూనిట్ల అవసరం స్పష్టమైంది.మీటర్కు వోల్ట్ విద్యుత్ క్షేత్ర బలాన్ని కొలవడానికి ఒక ప్రాథమిక యూనిట్గా ఉద్భవించింది, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ మరియు భౌతిక శాస్త్రంలో స్పష్టమైన కమ్యూనికేషన్ మరియు లెక్కలను అనుమతిస్తుంది.
V/M వాడకాన్ని వివరించడానికి, 5 మీటర్ల దూరంలో 10 v/m యొక్క విద్యుత్ క్షేత్ర బలం వర్తించే దృష్టాంతాన్ని పరిగణించండి.సూత్రాన్ని ఉపయోగించి సంభావ్య వ్యత్యాసం (వోల్టేజ్) లెక్కించవచ్చు:
[ \text{Voltage (V)} = \text{Electric Field (E)} \times \text{Distance (d)} ]
[ V = 10 , \text{V/m} \times 5 , \text{m} = 50 , \text{V} ]
ఈ గణన విద్యుత్ క్షేత్ర బలం ఇచ్చిన దూరంలో అనుభవించిన వోల్టేజ్ను ప్రత్యక్షంగా ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో చూపిస్తుంది.
మీటర్కు వోల్ట్ వివిధ అనువర్తనాలలో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది, వీటిలో:
మీటర్ సాధనానికి వోల్ట్ను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడానికి, ఈ దశలను అనుసరించండి:
** మీటరుకు వోల్ట్ (v/m) అంటే ఏమిటి? ** మీటర్కు వోల్ట్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ బలం యొక్క యూనిట్, ఇది ఛార్జ్ చేయబడిన కణంపై విద్యుత్ క్షేత్రం ద్వారా వచ్చే శక్తిని కొలుస్తుంది.
** నేను V/M ను ఇతర యూనిట్లకు ఎలా మార్చగలను? ** ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ బలం యొక్క ఇతర యూనిట్లకు మీటర్కు వోల్ట్ను సులభంగా మార్చడానికి మీరు మా యూనిట్ కన్వర్టర్ సాధనాన్ని ఉపయోగించవచ్చు.
** విద్యుత్ క్షేత్ర బలం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి? ** విద్యుత్ శక్తులు చార్జ్డ్ కణాలతో ఎలా సంకర్షణ చెందుతాయో అర్థం చేసుకోవడానికి విద్యుత్ క్షేత్ర బలం చాలా ముఖ్యమైనది, ఇది టెలికమ్యూనికేషన్స్ మరియు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ వంటి రంగాలలో అవసరం.
** నేను అధిక-వోల్టేజ్ అనువర్తనాల కోసం ఈ సాధనాన్ని ఉపయోగించవచ్చా? ** అవును, మీటర్ సాధనానికి వోల్ట్ తక్కువ మరియు అధిక-వోల్టేజ్ అనువర్తనాల కోసం ఉపయోగించవచ్చు, కాని భద్రతా చర్యలు అమలులో ఉన్నాయని ఎల్లప్పుడూ నిర్ధారించుకోండి.
** విద్యుత్ క్షేత్ర బలం విద్యుత్ పరికరాలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది? ** విద్యుత్ క్షేత్రం యొక్క బలం విద్యుత్ పరికరాల పనితీరు మరియు సామర్థ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది, ఇది ఇంజనీరింగ్ అనువర్తనాలలో కొలవడం మరియు విశ్లేషించడం చాలా ముఖ్యం.
మరింత సమాచారం కోసం మరియు మీటర్ సాధనానికి వోల్ట్ను యాక్సెస్ చేయడానికి, [ఇనాయం యొక్క ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టెన్స్ కన్వర్టర్] (https://www.inaam.co/unit-converter/electrical_resistan ని సందర్శించండి ce).ఈ సాధనం వివిధ సందర్భాల్లో విద్యుత్ క్షేత్ర బలం యొక్క మీ అవగాహన మరియు అనువర్తనాన్ని పెంచడానికి రూపొందించబడింది.
ఓం (ω) అనేది అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ ఆఫ్ యూనిట్ల (SI) లో విద్యుత్ నిరోధకత యొక్క ప్రామాణిక యూనిట్.విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ఒక పదార్థం ఎంత వ్యతిరేకిస్తుందో ఇది అంచనా వేస్తుంది.ఒక ఓం ఒక వోల్ట్ యొక్క వోల్టేజ్ దాని అంతటా వర్తించినప్పుడు కరెంట్ యొక్క ఒక ఆంపియర్ ప్రవహించే ప్రతిఘటనగా నిర్వచించబడింది.ఈ ప్రాథమిక యూనిట్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్, ఫిజిక్స్ మరియు రోజువారీ జీవితంలో వివిధ అనువర్తనాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
పదార్థాల యొక్క భౌతిక లక్షణాల ఆధారంగా OHM ప్రామాణీకరించబడుతుంది మరియు ఓం యొక్క చట్టం వివరించిన విధంగా వోల్టేజ్, కరెంట్ మరియు ప్రతిఘటన మధ్య సంబంధం ద్వారా నిర్వచించబడుతుంది.ఈ చట్టం రెండు పాయింట్ల మధ్య కండక్టర్ ద్వారా ప్రస్తుత (i) రెండు పాయింట్ల అంతటా వోల్టేజ్ (వి) కు నేరుగా అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది మరియు ప్రతిఘటన (r) కు విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది.సూత్రం ఇలా వ్యక్తీకరించబడింది: [ V = I \times R ]
"ఓహ్మ్" అనే పదానికి జర్మన్ భౌతిక శాస్త్రవేత్త జార్జ్ సైమన్ ఓం పేరు పెట్టారు, అతను 1820 లలో ఓం యొక్క చట్టాన్ని రూపొందించాడు.అతని పని ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ రంగానికి పునాది వేసింది.సంవత్సరాలుగా, OHM యొక్క నిర్వచనం సాంకేతికత మరియు కొలత పద్ధతుల పురోగతితో అభివృద్ధి చెందింది, ఇది ఈ రోజు మనం ఉపయోగించే ఖచ్చితమైన ప్రమాణాలకు దారితీసింది.
ఓంల భావనను వివరించడానికి, 12 వోల్ట్ల వోల్టేజ్ మరియు 3 ఆంపియర్ల కరెంట్తో సర్క్యూట్ను పరిగణించండి.ఓం యొక్క చట్టాన్ని ఉపయోగించడం: [ R = \frac{V}{I} = \frac{12V}{3A} = 4Ω ] దీని అర్థం సర్క్యూట్ 4 ఓంల నిరోధకతను కలిగి ఉంది.
ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు టెలికమ్యూనికేషన్లతో సహా వివిధ అనువర్తనాల్లో ఓంలు విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతున్నాయి.సర్క్యూట్ల రూపకల్పన, విద్యుత్ సమస్యలను ట్రబుల్షూటింగ్ చేయడానికి మరియు విద్యుత్ వ్యవస్థలలో భద్రతను నిర్ధారించడానికి నిరోధకతను అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరం.
మా ఓం మార్పిడి సాధనంతో సంభాషించడానికి, ఈ సాధారణ దశలను అనుసరించండి: 1. 2. ** ఇన్పుట్ విలువలు **: మీరు నియమించబడిన ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో మార్చాలనుకుంటున్న నిరోధక విలువను నమోదు చేయండి. 3. 4. ** లెక్కించండి **: ఫలితాలను తక్షణమే చూడటానికి "కన్వర్ట్" బటన్ను క్లిక్ చేయండి. 5. ** ఫలితాలను సమీక్షించండి **: మార్చబడిన విలువ ప్రదర్శించబడుతుంది, ఇది మీ లెక్కలు లేదా ప్రాజెక్టులలో ఉపయోగించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.
మా OHM మార్పిడి సాధనాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా మరియు ఈ మార్గదర్శకాలను అనుసరించడం ద్వారా, మీరు విద్యుత్ నిరోధకతపై మీ అవగాహనను పెంచుకోవచ్చు మరియు లెక్కల్లో మీ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచవచ్చు.ఈ సాధనం వారి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రయత్నాలలో నిపుణులు మరియు ts త్సాహికులకు మద్దతుగా రూపొందించబడింది.