• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


ඡේතුමය සමාන්තර අගය

Rabert T
කොටස: විද්යුත් ඉංජිනේරුකම්
0
Canada

1-22.jpg

උෂ්ණත්වයේ මෙකනිකාලීන සමාන්තරය යනු ලබාගත යුතු ඇති උෂ්ණත්ව ප්‍රමාණයට අදාල වශයෙන් අවශ්‍ය මෙකනිකාලීන කාර්යයේ ප්‍රමාණයයි. එය තාප නිර්වාචනයේ ප්‍රධාන ප්‍රincipleයක් වන අතර උෂ්ණත්වය සහ කාර්යය යන දෙක් ප්‍රස්තාර අතර අනුපූර්වික බැවිනි.

උෂ්ණත්වයේ මෙකනිකාලීන සමාන්තරය යන කල්පනාව පළමුව පැරිසියානු විද්‍යාඥයෙකු වන Sadi Carnot විසින් 19 වන සියවසේ පැරී පිළිපුර කොට ඉදිරිපත් කරන ලදී, එය පසුව James Joule සහ වෙනත් විද්‍යාඥයෝ විසින් ප්‍රකාශ කරන ලදී. එය පැවසීමට ලැබේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ලබාගත යුතු ඇති උෂ්ණත්ව ප්‍රමාණය ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ලබාගත යුතු ඇති මෙකනිකාලීන කාර්යයේ ප්‍රමාණයට සමාන බවයි, එය විලෝමයෙන්ද නිර්වාචනය කළ හැකි බවයි.

1-22.jpg

උෂ්ණත්වයේ මෙකනිකාලීන සමාන්තරය යනු මූලික ප්‍රමාණයක් වශයෙන් නිර්වාචනය කළ ප්‍රමාණයක් වන අතර, එය ප්‍රමාණයක් වශයෙන් නිර්වාචනය කළ ප්‍රමාණයක් වන අතර, එය ප්‍රමාණයක් වශයෙන් නිර්වාචනය කළ ප්‍රමාණයක් වන අතර, උදාහරණයක් ලෙස, වාතාවේ මෙකනිකාලීන සමාන්තරය යනු 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාත......

1-22.jpg

උෂ්ණත්වයේ මෙකනිකාලීන සමාන්තරය යනු ලබාගත යුතු ඇති උෂ්ණත්ව ප්‍රමාණයට අදාල වශයෙන් අවශ්‍ය මෙකනිකාලීන කාර්යයේ ප්‍රමාණයයි. එය තාප නිර්වාචනයේ ප්‍රධාන ප්‍රincipleයක් වන අතර උෂ්ණත්වය සහ කාර්යය යන දෙක් ප්‍රස්තාර අතර අනුපූර්වික බැවිනි.

උෂ්ණත්වයේ මෙකනිකාලීන සමාන්තරය යන කල්පනාව පළමුව පැරිසියානු විද්‍යාඥයෙකු වන Sadi Carnot විසින් 19 වන සියවසේ පැරී පිළිපුර කොට ඉදිරිපත් කරන ලදී, එය පසුව James Joule සහ වෙනත් විද්‍යාඥයෝ විසින් ප්‍රකාශ කරන ලදී. එය පැවසීමට ලැබේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ලබාගත යුතු ඇති උෂ්ණත්ව ප්‍රමාණය ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ලබාගත යුතු ඇති මෙකනිකාලීන කාර්යයේ ප්‍රමාණයට සමාන බවයි, එය විලෝමයෙන්ද නිර්වාචනය කළ හැකි බවයි.

1-22.jpg

උෂ්ණත්වයේ මෙකනිකාලීන සමාන්තරය යනු මූලික ප්‍රමාණයක් වශයෙන් නිර්වාචනය කළ ප්‍රමාණයක් වන අතර, එය ප්‍රමාණයක් වශයෙන් නිර්වාචනය කළ ප්‍රමාණයක් වන අතර, එය ප්‍රමාණයක් වශයෙන් නිර්වාචනය කළ ප්‍රමාණයක් වන අතර, උදාහරණයක් ලෙස, වාතාවේ මෙකනිකාලීන සමාන්තරය යනු 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාත......

උෂ්ණත්වයේ මෙකනිකාලීන සමාන්තරය යනු තාප නිර්වාචනයේදී ප්‍රධාන කල්පනාවක් වන අතර, එය උෂ්ණත්වය සහ කාර්යය යන දෙක් ප්‍රස්තාර අතර අනුපූර්වික බැවිනි. එය ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ලබාගත යුතු ඇති උෂ්ණත්වය ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ලබාගත යුතු ඇති මෙකනිකාලීන කාර්යයට පරිවර්තනය කිරීමේදී අත්‍යනුක්ත ප්‍රමාණයක් ලෙස නිර්වාචනය කළ හැකි බවයි.

W යනු විද්‍යුත් කාර්යයක් වශයෙන් සිදු කරන ලද කාර්යයේ ප්‍රමාණය වන අතර Q යනු එම කාර්යයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ලබාගත යුතු ඇති උෂ්ණත්වයේ ප්‍රමාණය වන අතර,

 W α Q

W = JQ

J = W/Q

උෂ්ණත්වයේ මෙකනිකාලීන සමාන්තරය යනු එක් උෂ්ණත්ව ප්‍රමාණය සාදා ගැනීමට අවශ්‍ය කාර්යයේ ප්‍රමාණයයි. එය උෂ්ණත්වයේ මෙකනිකාලීන සමාන්තරයයි.

උෂ්ණත්වයේ මෙකනිකාලීන සමාන්තරයේ අගය භාවිතා කරන පද්ධතිය සහ පරිවර්තනය සිදු කරන අවස්ථාවේ උෂ්ණත්වය මත පදනම් වේ. එය සාමාන්‍යයෙන් නියතයක් ලෙස සැලකේ, එය ප්‍රස්තාරයේ ප්‍රතික්‍රියා සහ වායු ඉරිදාම ආදී සිදුවන රෝපණ නිසා අඩු වශයෙන් වෙනස් විය හැකිය.

J නියතයේ අගය මෙකනිකාලීන සමාන්තරය කුමක්ද?

විශේෂ ප්‍රමාණයක් වශයෙන් වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත්වය 1 ග්‍රාමය වාතාවේ උෂ්ණත............

ප්‍රකාශය: මුල් ගැටීමක් ඉතිරි රන සාර්ථක වැඩියෙන් කියවීමට හෙදාගන්න, යින් යින් කොපිය කිරීමේ කාරණයක් විසින් මකා ගැනීමට කරුණාකර සම්බන්ධ වන්න.

ලිපිකරුවාට පින්තූරයක් දී සහ උද්ධිපන්න කරන්න!

ඉඳිරිපත් කිරීම්

බයිඔට් සැවාර් නීතිය කුමක්ද?
බයියොට්-සැවාර් නීතිය පරමාණුක ධාරා රැගෙන යන ස්ථානයේ ආසන්නයේ උත්තල ප්‍රදේශය dH ට අනුකූලව භාවිතා කරනු ලබයි. වෙනත් පදිංචිකාවක් ලෙස, එය මූලාශ්‍ර ධාරා මූලයක් රැගෙන යන උත්තල ප්‍රදේශය ඉදිරිපත් කරන අතර එහි සම්බන්ධය විස්තර කරයි. මෙම නීතිය 1820 වසරේ Jean-Baptiste Biot සහ Félix Savart විසින් සංස්ථාපනය කරන ලදි. දිගු වත්මන් වලදී, උත්තල ප්‍රදේශයේ දිශාව දකුණු මැදි නියමයට අනුගත වේ. බයියොට්-සැවාර් නීතිය ලැප්ලාස් නීතිය හෝ ඇම්පීර් නීතිය ලෙසද නම් කෙරිණි.I ධාරාවක් රැගෙන යන වත්මන් එකක් සැලකීමට සහ A ස්ථානයෙන
05/20/2025
යාපනය සහ බලය දන්නේ නමුත් උත්සාහය හෝ ප්‍රතිඵලය නොදන්නේ නම් යාපනය ලබා ගැනීමට භාවිතා කරන සමීකරණය කුමක්ද?
DC උපාංගයන් සඳහා (බලය සහ විදුලි තාවකය භාවිතයෙන්)සෘණ - පරිපූරණ උපාංගයක (DC) සඳහා, බලය P (වැටෙන්න), විදුලි තාවකය V (වොල්ට් වලින්), සහ ධාරාව I (අම්පීර් වලින්) හි සම්බන්ධය P=VI වශයෙන් දැක්වේ.පිළිවෙලින්, අපට බලය P සහ විදුලි තාවකය V දැනගෙන නැති විට, ධාරාව I=P/V සමීකරණය භාවිතයෙන් ලබා ගත හැක. උදාහරණයක් ලෙස, පිළිවෙලින් 100 වැටෙන්න බලය සහිත DC උපාංගයක් 20-වොල්ට් විදුලි බල ආපුරා සම්බන්ධ කරන පිළිවෙලින්, එහි ධාරාව I=100/20=5 අම්පීර් වේ.ආර්ථික - පරිපූරණ උපාංගයක (AC) සඳහා, අපි ඉදිරි බලය S (වොල්ට්-අම්පීර් වලින්
10/04/2024
ඔーム්ගේ නීතියේ සාධන කුමක්ද?
ඕම් නියමය යනු විද්‍යුත් ඉංජිනේරු සහ භෞතික විද්‍යාවේ ප්‍රධාන අගයකි, එය හැඹුන් තුළ ප්‍රවාහනය වන ධාරාව, හැඹුන් පරිදි ප්‍රතිඵලය, සහ හැඹුන්ගේ ප්‍රතිරෝධය අතර සම්බන්ධය පිළිබඳව සැකසී ඇත. මෙම නියමය ගණිතමය ලෙස පහත ආකාරයට ලියනු ලැබේ:V=I×R V යනු හැඹුන් පරිදි ප්‍රතිඵලය (වොල්ට් මිනිත්තුවෙන් මිනිසා පිළිගැනීම) යි, I යනු හැඹුන් තුළ ප්‍රවාහනය වන ධාරාව (අම්පීර් මිනිත්තුවෙන් මිනිසා පිළිගැනීම) යි, R යනු හැඹුන්ගේ ප්‍රතිරෝධය (ඔම් මිනිත්තුවෙන් මිනිසා පිළිගැනීම) යි.ඕම් නියමය විශාල ප්‍රමාණයකින් පිළිගැනීමට සහ භාවිතා කිරීම
09/30/2024
කොටසක බලය වැඩි කිරීමට බලපෑමකට කුමන අවශ්යතා ඇත?
මෙක්සයිම බලය ලබා දීමට කරුණුවේ විද්‍යුත් ප්‍රතිපාදනය සඳහා විවිධ කොටස් සහ ප්‍රකාර නිර්වුල් කළ යුතුය. බලය යනු ක්‍රියා කිරීම හෝ බලය මාර්ගයේ ඉල්ලීමක් පිළිබඳව ඇති නියතය වන අතර, එය පහත සමීකරණය මගින් පිළිබඳව ප්‍රකාශ කරනු ලබනුය:P=VI P යනු බලය (වැටෙනු ලබනු පූරවාර විදිහින් W). V යනු ප්‍රතිස්ථාපනය (වැටෙනු ලබනු පූරවාර විදිහින් V). I යනු ධාරාව (වැටෙනු ලබනු පූරවාර විදිහින් A).එබැවින්, අඩු බලය ලබා දීමට ප්‍රතිස්ථාපනය V හෝ ධාරාව I එක් එක් හෝ දෙකේම ඉහළ කළ යුතුය. මෙය කළ යුතු විදිහි පිළිපුත් පිළිබඳ කොටස් සහ ප්‍රකාර
09/27/2024
යින්ක්විරි යැවීම
+86
ගොනුව උඩුගත කිරීමට ක්ලික් කරන්න

IEE Business will not sell or share your personal information.

උත්සන්වීම
IEE Business යෙදුම ලබාගන්න
IEE-Business යෙදුම භාවිතා කර උපකරණ සොයා ගන්න, විසඳුම් ලබා ගන්න, විශේෂඥයින් හා සම්බන්ධ වන්න සහ උද්‍යෝගික සහයෝගීතාවයට කොටස් ගන්න, ඔබේ විදුලි ව්‍යාපෘති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධනයට සම්පූර්ණ සහාය සපයයි