1 ρ = 1 Ω/m
1 Ω/m = 1 ρ
ఉదాహరణ:
15 రెసిస్టివిటీ ను మీటర్కు ఓం గా మార్చండి:
15 ρ = 15 Ω/m
రెసిస్టివిటీ | మీటర్కు ఓం |
---|---|
0.01 ρ | 0.01 Ω/m |
0.1 ρ | 0.1 Ω/m |
1 ρ | 1 Ω/m |
2 ρ | 2 Ω/m |
3 ρ | 3 Ω/m |
5 ρ | 5 Ω/m |
10 ρ | 10 Ω/m |
20 ρ | 20 Ω/m |
30 ρ | 30 Ω/m |
40 ρ | 40 Ω/m |
50 ρ | 50 Ω/m |
60 ρ | 60 Ω/m |
70 ρ | 70 Ω/m |
80 ρ | 80 Ω/m |
90 ρ | 90 Ω/m |
100 ρ | 100 Ω/m |
250 ρ | 250 Ω/m |
500 ρ | 500 Ω/m |
750 ρ | 750 Ω/m |
1000 ρ | 1,000 Ω/m |
10000 ρ | 10,000 Ω/m |
100000 ρ | 100,000 Ω/m |
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.
మీటరుకు ## ఓం (ω/m) యూనిట్ కన్వర్టర్
మీటర్కు ఓం (ω/m) అనేది కొలత యొక్క యూనిట్, ఇది యూనిట్ పొడవుకు పదార్థం యొక్క విద్యుత్ నిరోధకతను అంచనా వేస్తుంది.ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ మరియు భౌతిక శాస్త్రంలో ఇది చాలా అవసరం, ముఖ్యంగా పదార్థాల వాహకతను విశ్లేషించేటప్పుడు.ఈ యూనిట్ ఒక నిర్దిష్ట దూరంలో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ప్రవాహానికి కండక్టర్ ఎంత ప్రతిఘటనను అందిస్తుందో అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
మీటర్కు ఓం అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ (SI) లో భాగం మరియు ఇది ప్రతిఘటన యొక్క బేస్ యూనిట్ నుండి ఉద్భవించింది, ఓం (ω).ఈ యూనిట్ యొక్క ప్రామాణీకరణ వివిధ అనువర్తనాల్లో స్థిరమైన కొలతలను అనుమతిస్తుంది, ఇంజనీర్లు మరియు శాస్త్రవేత్తలు విద్యుత్ లక్షణాల గురించి సమర్థవంతంగా కమ్యూనికేట్ చేయగలరని నిర్ధారిస్తుంది.
విద్యుత్ నిరోధకత యొక్క భావన 19 వ శతాబ్దం ప్రారంభంలో జార్జ్ సైమన్ ఓం ఓం యొక్క చట్టాన్ని రూపొందించింది, వోల్టేజ్, కరెంట్ మరియు ప్రతిఘటన మధ్య సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకుంది.సంవత్సరాలుగా, పదార్థాల రెసిస్టివిటీ యొక్క అవగాహన అభివృద్ధి చెందింది, ఇది ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో మరింత ఖచ్చితమైన లెక్కల కోసం మీటర్కు OHM వంటి ప్రామాణిక యూనిట్లను స్వీకరించడానికి దారితీసింది.
మీటరుకు ఓం వాడకాన్ని వివరించడానికి, 0.0175 ω/m నిరోధకత కలిగిన రాగి తీగను పరిగణించండి.మీరు ఈ వైర్ యొక్క 100 మీటర్ల పొడవు కలిగి ఉంటే, మొత్తం ప్రతిఘటనను ఈ క్రింది విధంగా లెక్కించవచ్చు: [ \ టెక్స్ట్ {మొత్తం ప్రతిఘటన} = \ టెక్స్ట్ {మీటరుకు నిరోధకత} \ సార్లు \ టెక్స్ట్ {పొడవు} ] [ \ టెక్స్ట్ {మొత్తం నిరోధకత} = 0.0175 , \ ఒమేగా/m \ సార్లు 100 , m = 1.75 , \ ఒమేగా ]
ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్, టెలికమ్యూనికేషన్స్ మరియు మెటీరియల్ సైన్స్ సహా వివిధ రంగాలలో మీటర్కు ఓం సాధారణంగా ఉపయోగించబడుతుంది.ఇది ఎలక్ట్రికల్ భాగాలు, డిజైన్ సర్క్యూట్ల పనితీరును అంచనా వేయడానికి మరియు నిర్దిష్ట అనువర్తనాల కోసం తగిన పదార్థాలను ఎంచుకోవడానికి నిపుణులకు సహాయపడుతుంది.
మీటర్ యూనిట్ కన్వర్టర్ సాధనానికి OHM ను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడానికి: 1. 2. ** పొడవును ఎంచుకోండి **: మీటర్లు (M) లో కండక్టర్ యొక్క పొడవును పేర్కొనండి. 3. ** కావలసిన యూనిట్ను ఎంచుకోండి **: వర్తిస్తే మీరు మార్చాలనుకుంటున్న యూనిట్ను ఎంచుకోండి. 4.
మరింత సమాచారం కోసం మరియు మీటర్ యూనిట్ కన్వర్టర్కు OHM ను యాక్సెస్ చేయడానికి, [ఇనాయం యొక్క ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టెన్స్ కన్వర్టర్] (https://www.inaaim.co/unit-converter/electrical_resistance) సందర్శించండి.