1 kΩ/m = 1,000 S
1 S = 0.001 kΩ/m
ఉదాహరణ:
15 మీటర్కు కిలోమ్ ను సిమెన్స్ గా మార్చండి:
15 kΩ/m = 15,000 S
మీటర్కు కిలోమ్ | సిమెన్స్ |
---|---|
0.01 kΩ/m | 10 S |
0.1 kΩ/m | 100 S |
1 kΩ/m | 1,000 S |
2 kΩ/m | 2,000 S |
3 kΩ/m | 3,000 S |
5 kΩ/m | 5,000 S |
10 kΩ/m | 10,000 S |
20 kΩ/m | 20,000 S |
30 kΩ/m | 30,000 S |
40 kΩ/m | 40,000 S |
50 kΩ/m | 50,000 S |
60 kΩ/m | 60,000 S |
70 kΩ/m | 70,000 S |
80 kΩ/m | 80,000 S |
90 kΩ/m | 90,000 S |
100 kΩ/m | 100,000 S |
250 kΩ/m | 250,000 S |
500 kΩ/m | 500,000 S |
750 kΩ/m | 750,000 S |
1000 kΩ/m | 1,000,000 S |
10000 kΩ/m | 10,000,000 S |
100000 kΩ/m | 100,000,000 S |
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.
సిమెన్స్ (సింబల్: ఎస్) అనేది విద్యుత్ ప్రవర్తన యొక్క SI యూనిట్, దీనికి జర్మన్ ఇంజనీర్ ఎర్నెస్ట్ వెర్నర్ వాన్ సిమెన్స్ పేరు పెట్టారు.ఇది కండక్టర్ ద్వారా విద్యుత్ ప్రవాహం ఎంత తేలికగా ప్రవహిస్తుందో ఇది అంచనా వేస్తుంది.అధిక సిమెన్స్ విలువ, ఎక్కువ ప్రవర్తన, ఇది విద్యుత్ ప్రవాహ ప్రవాహానికి తక్కువ నిరోధకతను సూచిస్తుంది.
సిమెన్స్ ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్ల (SI) లో భాగం మరియు ఇది విద్యుత్ నిరోధకత యొక్క యూనిట్ అయిన ఓం (ω) యొక్క పరస్పరం అని నిర్వచించబడింది.ఈ ప్రామాణీకరణ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ మరియు భౌతిక శాస్త్రంలో వివిధ అనువర్తనాల్లో స్థిరమైన కొలతలను అనుమతిస్తుంది.
విద్యుత్ ప్రవర్తన యొక్క భావన 19 వ శతాబ్దంలో అభివృద్ధి చేయబడింది, ఎర్నెస్ట్ సిమెన్స్ దాని స్థాపనలో కీలకమైన వ్యక్తి.సిమెన్స్ యూనిట్ 1881 లో అధికారికంగా స్వీకరించబడింది మరియు అప్పటి నుండి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో ప్రాథమిక యూనిట్గా అవతరించింది, ఇది సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మరియు విద్యుత్ దృగ్విషయాల అవగాహనలో పురోగతిని ప్రతిబింబిస్తుంది.
సిమెన్స్ వాడకాన్ని వివరించడానికి, ఒక సర్క్యూట్ను పరిగణించండి, ఇక్కడ ఒక రెసిస్టర్కు 5 ఓంల నిరోధకత ఉంటుంది.ప్రవర్తన (జి) ను ఈ క్రింది విధంగా లెక్కించవచ్చు:
[ G = \frac{1}{R} = \frac{1}{5 , \Omega} = 0.2 , S ]
దీని అర్థం రెసిస్టర్ 0.2 సిమెన్స్ యొక్క ప్రవర్తనను కలిగి ఉంది, ఇది కొంత మొత్తంలో కరెంట్ దాని గుండా వెళ్ళడానికి అనుమతిస్తుంది.
ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్, టెలికమ్యూనికేషన్స్ మరియు భౌతిక శాస్త్రంతో సహా వివిధ రంగాలలో సిమెన్స్ విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది.పదార్థాల ప్రవర్తనను లెక్కించడానికి, సర్క్యూట్లను రూపకల్పన చేయడానికి మరియు విద్యుత్ వ్యవస్థలను విశ్లేషించడానికి ఇది చాలా అవసరం.
మా వెబ్సైట్లోని సిమెన్స్ సాధనంతో సంభాషించడానికి, ఈ దశలను అనుసరించండి:
** సిమెన్స్లో ఓంలలో ప్రతిఘటనను ఎలా ప్రవర్తనగా మార్చగలను? .
** నేను ఇతర విద్యుత్ గణనల కోసం సిమెన్స్ సాధనాన్ని ఉపయోగించవచ్చా? **
సిమెన్స్ సాధనాన్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడం ద్వారా, వినియోగదారులు విద్యుత్ ప్రవర్తనపై వారి అవగాహనను పెంచుకోవచ్చు, ఇది ఇంజనీరింగ్ మరియు శాస్త్రీయ సందర్భాలలో మెరుగైన నిర్ణయం తీసుకోవడానికి దారితీస్తుంది.