1 kΩ/m = 1,000 ρ
1 ρ = 0.001 kΩ/m
ఉదాహరణ:
15 మీటర్కు కిలోమ్ ను రెసిస్టివిటీ గా మార్చండి:
15 kΩ/m = 15,000 ρ
మీటర్కు కిలోమ్ | రెసిస్టివిటీ |
---|---|
0.01 kΩ/m | 10 ρ |
0.1 kΩ/m | 100 ρ |
1 kΩ/m | 1,000 ρ |
2 kΩ/m | 2,000 ρ |
3 kΩ/m | 3,000 ρ |
5 kΩ/m | 5,000 ρ |
10 kΩ/m | 10,000 ρ |
20 kΩ/m | 20,000 ρ |
30 kΩ/m | 30,000 ρ |
40 kΩ/m | 40,000 ρ |
50 kΩ/m | 50,000 ρ |
60 kΩ/m | 60,000 ρ |
70 kΩ/m | 70,000 ρ |
80 kΩ/m | 80,000 ρ |
90 kΩ/m | 90,000 ρ |
100 kΩ/m | 100,000 ρ |
250 kΩ/m | 250,000 ρ |
500 kΩ/m | 500,000 ρ |
750 kΩ/m | 750,000 ρ |
1000 kΩ/m | 1,000,000 ρ |
10000 kΩ/m | 10,000,000 ρ |
100000 kΩ/m | 100,000,000 ρ |
మీటరుకు ## కిలూహ్మ్ (kΩ/m) సాధన వివరణ
మీటరుకు కిలూహ్మ్ (kΩ/m) అనేది కొలత యొక్క యూనిట్, ఇది యూనిట్ పొడవుకు పదార్థంలో విద్యుత్ నిరోధకతను అంచనా వేస్తుంది.పేర్కొన్న దూరంలో విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ఒక పదార్థం ఎంతవరకు నిరోధిస్తుందో వివరించడానికి ఇది సాధారణంగా ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ మరియు భౌతిక శాస్త్రంలో ఉపయోగించబడుతుంది.సర్క్యూట్ల రూపకల్పన మరియు విద్యుత్ అనువర్తనాల కోసం తగిన పదార్థాలను ఎంచుకోవడానికి ఈ యూనిట్ను అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
మీటరుకు కిలూహ్మ్ ఓం నుండి తీసుకోబడింది, ఇది అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ ఆఫ్ యూనిట్ల (SI) లో విద్యుత్ నిరోధకత యొక్క ప్రామాణిక యూనిట్.ఒక కిలోహ్మ్ 1,000 ఓంలకు సమానం.ఈ యూనిట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రామాణికం చేయబడింది, వివిధ అనువర్తనాలు మరియు పరిశ్రమలలో కొలతలలో స్థిరత్వాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.
విద్యుత్ నిరోధకత యొక్క భావన 19 వ శతాబ్దం ప్రారంభంలో ఓహ్మ్ యొక్క చట్టాన్ని రూపొందించిన జార్జ్ సైమన్ ఓం వంటి శాస్త్రవేత్తల పనితో నాటిది.సంవత్సరాలుగా, ప్రతిఘటన యొక్క అవగాహన మరియు కొలత గణనీయంగా అభివృద్ధి చెందాయి, ఇది మీటరుకు కిలూహ్మ్తో సహా వివిధ యూనిట్లను స్వీకరించడానికి దారితీసింది.ఈ పరిణామం ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో పురోగతిని సులభతరం చేసింది, ఇది మరింత సమర్థవంతమైన నమూనాలు మరియు అనువర్తనాలను అనుమతిస్తుంది.
మీటర్ యూనిట్కు కిలూహ్మ్ను ఎలా ఉపయోగించాలో వివరించడానికి, 2 kΩ/m నిరోధకతతో రాగి తీగను పరిగణించండి.మీకు ఈ వైర్ యొక్క 10 మీటర్ల పొడవు ఉంటే, మొత్తం ప్రతిఘటనను ఈ క్రింది విధంగా లెక్కించవచ్చు:
మొత్తం నిరోధకత (R) = మీటరుకు నిరోధకత (r/m) × పొడవు (L) R = 2 kΩ/m × 10 m = 20 kΩ
పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లు వంటి పొడవైన ఎలక్ట్రికల్ కండక్టర్లతో కూడిన అనువర్తనాల్లో మీటరుకు కిలూహ్మ్ ముఖ్యంగా ఉపయోగపడుతుంది, ఇక్కడ నిరోధకత పనితీరును గణనీయంగా ప్రభావితం చేస్తుంది.ఇది ఇంజనీర్లు మరియు సాంకేతిక నిపుణులకు నిర్దిష్ట అనువర్తనాల కోసం పదార్థాల అనుకూలతను అంచనా వేయడానికి సహాయపడుతుంది, సరైన పనితీరు మరియు భద్రతను నిర్ధారిస్తుంది.
మీటర్ సాధనానికి మా కిలోహ్మ్తో సంభాషించడానికి, ఈ సాధారణ దశలను అనుసరించండి: 1. 2. ** పొడవును ఎంచుకోండి **: మీటర్లలో పదార్థం యొక్క పొడవును పేర్కొనండి. 3. ** లెక్కించండి **: మొత్తం ప్రతిఘటనను పొందటానికి "లెక్కించు" బటన్ను క్లిక్ చేయండి లేదా అవసరమైన విధంగా ఇతర యూనిట్లకు మార్చండి. 4. ** ఫలితాలను సమీక్షించండి **: ఫలితాలు స్పష్టంగా ప్రదర్శించబడతాయి, ఇది మీ ఇన్పుట్ యొక్క చిక్కులను అర్థం చేసుకోవడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.
** మీటర్కు కిలోహ్మ్ (kΩ/m) అంటే ఏమిటి? ** మీటరుకు కిలూహ్మ్ అనేది కొలత యొక్క యూనిట్, ఇది యూనిట్ పొడవుకు కిలోహ్మ్స్లో విద్యుత్ నిరోధకతను వ్యక్తపరుస్తుంది, దీనిని సాధారణంగా ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో ఉపయోగిస్తారు.
మీటర్కు మీటర్కు కిలూహ్మ్ను ఓంలకు మార్చడానికి, విలువను 1,000 గుణించాలి.ఉదాహరణకు, 1 kΩ/m 1,000 ω/m కి సమానం.
** Kω/m లో ప్రతిఘటనను కొలిచే ప్రాముఖ్యత ఏమిటి? ** విద్యుత్ పదార్థాల పనితీరును అంచనా వేయడానికి KΩ/M లో ప్రతిఘటనను కొలవడం ముఖ్యమైనది, ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక కండక్టర్లతో కూడిన అనువర్తనాల్లో.
** నేను ఈ సాధనాన్ని ఏదైనా పదార్థం కోసం ఉపయోగించవచ్చా? ** అవును, ఈ సాధనాన్ని ఏదైనా పదార్థం కోసం ఉపయోగించవచ్చు, కానీ మీరు పనిచేస్తున్న పదార్థం యొక్క నిర్దిష్ట నిరోధక విలువను తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం.
** విద్యుత్ నిరోధకత గురించి నేను మరింత సమాచారం ఎక్కడ కనుగొనగలను? ** మరింత సమాచారం కోసం, మా అంకితమైన EL ని సందర్శించండి [INAIAM ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టెన్స్ టూల్] వద్ద ఎక్ట్రికల్ రెసిస్టెన్స్ పేజీ (https://www.inaam.co/unit-converter/electrical_resistance).
మీటర్ సాధనానికి కిలూహ్మ్ను ఉపయోగించడం ద్వారా, మీరు విద్యుత్ నిరోధకతపై మీ అవగాహనను పెంచుకోవచ్చు మరియు మీ ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్టులలో సమాచార నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు.ఈ సాధనం లెక్కలను సరళీకృతం చేయడమే కాక, ఎలక్ట్రికల్ భావనలను మాస్టరింగ్ చేసే దిశగా మీ ప్రయాణాన్ని కూడా సమర్థిస్తుంది, చివరికి మెరుగైన నమూనాలు మరియు అనువర్తనాలకు దోహదం చేస్తుంది.
రెసిస్టివిటీ, సింబల్ ρ (RHO) ద్వారా సూచించబడుతుంది, ఇది పదార్థాల యొక్క ప్రాథమిక ఆస్తి, ఇది విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ఎంత బలంగా అడ్డుకుంటుంది.ఇది ఓం-మీటర్లలో (ω · M) కొలుస్తారు మరియు వివిధ పదార్థాలలో విద్యుత్ వాహకతను అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది చాలా ముఖ్యమైనది.తక్కువ రెసిస్టివిటీ, మెరుగ్గా పదార్థం విద్యుత్తును నిర్వహిస్తుంది, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ మరియు మెటీరియల్స్ సైన్స్ లో ఈ కొలత చాలా ముఖ్యమైనది.
ఉష్ణోగ్రత మరియు పదార్థ కూర్పుతో సహా వివిధ పరిస్థితులలో రెసిస్టివిటీ ప్రామాణీకరించబడుతుంది.ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్ల (SI) ఒక నిర్దిష్ట ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఒక పదార్థం యొక్క ప్రతిఘటనను నిర్వచిస్తుంది, సాధారణంగా లోహాలకు 20 ° C.ఈ ప్రామాణీకరణ వేర్వేరు అనువర్తనాలు మరియు పరిశ్రమలలో స్థిరమైన కొలతలను అనుమతిస్తుంది.
19 వ శతాబ్దంలో ప్రారంభమైనప్పటి నుండి రెసిస్టివిటీ భావన గణనీయంగా అభివృద్ధి చెందింది.జార్జ్ సైమన్ ఓం వంటి ప్రారంభ శాస్త్రవేత్తలు విద్యుత్ నిరోధకతను అర్థం చేసుకోవడానికి పునాది వేశారు.కాలక్రమేణా, మెటీరియల్ సైన్స్ మరియు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో పురోగతులు రెసిస్టివిటీపై మన అవగాహనను మెరుగుపరిచాయి, ఇది మరింత సమర్థవంతమైన పదార్థాలు మరియు సాంకేతిక పరిజ్ఞానాల అభివృద్ధికి దారితీసింది.
రెసిస్టివిటీని లెక్కించడానికి, సూత్రాన్ని ఉపయోగించండి: [ ρ = R \times \frac{A}{L} ] ఎక్కడ:
ఉదాహరణకు, ఒక రాగి తీగకు 5 of యొక్క నిరోధకత, 0.001 m² యొక్క క్రాస్ సెక్షనల్ ప్రాంతం మరియు 10 మీటర్ల పొడవు ఉంటే, రెసిస్టివిటీ ఉంటుంది: [ ρ = 5 \times \frac{0.001}{10} = 0.0005 , Ω·m ]
ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్, ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు మెటీరియల్స్ సైన్స్ లో రెసిస్టివిటీని విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు.ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ కీలకమైన వైరింగ్, సర్క్యూట్ డిజైన్ మరియు ఇతర అనువర్తనాల కోసం ఇంజనీర్లకు తగిన పదార్థాలను ఎంచుకోవడానికి ఇది సహాయపడుతుంది.పదార్థాల ఉష్ణ మరియు విద్యుత్ లక్షణాల విశ్లేషణలో రెసిస్టివిటీని అర్థం చేసుకోవడం కూడా సహాయపడుతుంది.
మా వెబ్సైట్లోని రెసిస్టివిటీ సాధనంతో సంభాషించడానికి, ఈ సాధారణ దశలను అనుసరించండి:
** 1.రెసిస్టివిటీ అంటే ఏమిటి? ** ఓమ్-మీటర్లలో (ω · M) వ్యక్తీకరించబడిన విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ఒక పదార్థం ఎంత బలంగా వ్యతిరేకిస్తుందో రెసిస్టివిటీ అనేది కొలత.
** 2.నేను రెసిస్టివిటీని ఎలా లెక్కించగలను? ** మీరు \ (ρ = r \ సార్లు \ frac {a} {l} ) సూత్రాన్ని ఉపయోగించి రెసిస్టివిటీని లెక్కించవచ్చు, ఇక్కడ R నిరోధకత, A అనేది క్రాస్ సెక్షనల్ ప్రాంతం, మరియు L అనేది కండక్టర్ యొక్క పొడవు.
** 3.ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో రెసిస్టివిటీ ఎందుకు ముఖ్యమైనది? ** రెసిస్టివిటీ ఇంజనీర్లకు విద్యుత్ అనువర్తనాలకు తగిన పదార్థాలను ఎంచుకోవడానికి సహాయపడుతుంది, సర్క్యూట్లు మరియు పరికరాల్లో సమర్థవంతమైన వాహకత మరియు పనితీరును నిర్ధారిస్తుంది.
** 4.ఉష్ణోగ్రత రెసిస్టివిటీని ప్రభావితం చేస్తుందా? ** అవును, రెసిస్టివిటీ ఉష్ణోగ్రతతో మారవచ్చు.చాలా పదార్థాలు అధిక ఉష్ణోగ్రతల వద్ద పెరిగిన రెసిస్టివిటీని ప్రదర్శిస్తాయి.
** 5.రెసిస్టివిటీ కాలిక్యులేటర్ను నేను ఎక్కడ కనుగొనగలను? ** మీరు [రెసిస్టివిటీ కాలిక్యులేటర్] (H వద్ద మా వెబ్సైట్లో రెసిస్టివిటీ కాలిక్యులేటర్ను యాక్సెస్ చేయవచ్చు ttps: //www.inaam.co/unit-converter/electrical_resistance).
ఈ సమగ్ర గైడ్ను రెసిస్టివిటీకి ఉపయోగించడం ద్వారా, మీరు విద్యుత్ లక్షణాలపై మీ అవగాహనను పెంచుకోవచ్చు మరియు మీ ప్రాజెక్టుల సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచవచ్చు.మరిన్ని సాధనాలు మరియు వనరుల కోసం, మా వెబ్సైట్ను అన్వేషించండి మరియు మీ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రయత్నాలలో మేము మీకు ఎలా సహాయపడతామో తెలుసుకోండి.