1 °/h² = 4.8481e-6 m²/s²
1 m²/s² = 206,264.806 °/h²
उदाहरण:
कन्वर्ट 15 Degree per Hour Squared से Circular Meters per Second Squared:
15 °/h² = 7.2722e-5 m²/s²
Degree per Hour Squared | Circular Meters per Second Squared |
---|---|
0.01 °/h² | 4.8481e-8 m²/s² |
0.1 °/h² | 4.8481e-7 m²/s² |
1 °/h² | 4.8481e-6 m²/s² |
2 °/h² | 9.6963e-6 m²/s² |
3 °/h² | 1.4544e-5 m²/s² |
5 °/h² | 2.4241e-5 m²/s² |
10 °/h² | 4.8481e-5 m²/s² |
20 °/h² | 9.6963e-5 m²/s² |
30 °/h² | 0 m²/s² |
40 °/h² | 0 m²/s² |
50 °/h² | 0 m²/s² |
60 °/h² | 0 m²/s² |
70 °/h² | 0 m²/s² |
80 °/h² | 0 m²/s² |
90 °/h² | 0 m²/s² |
100 °/h² | 0 m²/s² |
250 °/h² | 0.001 m²/s² |
500 °/h² | 0.002 m²/s² |
750 °/h² | 0.004 m²/s² |
1000 °/h² | 0.005 m²/s² |
10000 °/h² | 0.048 m²/s² |
100000 °/h² | 0.485 m²/s² |
डिग्री प्रति घंटे चुकता (°/h and) कोणीय त्वरण की एक इकाई है जो समय के साथ कोणीय वेग के परिवर्तन की दर को मापती है।यह इंगित करता है कि कोई वस्तु कितनी जल्दी घूम रही है और यह रोटेशन कैसे बदल रहा है।यह इकाई विशेष रूप से भौतिकी, इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में उपयोगी है जहां घूर्णी गति के सटीक माप महत्वपूर्ण हैं।
डिग्री कोणीय माप की एक मानक इकाई है, और जब समय (घंटों में) के साथ संयुक्त होता है, तो यह कोणीय त्वरण की स्पष्ट समझ प्रदान करता है।डिग्री को एक पूर्ण रोटेशन के 1/360 के रूप में परिभाषित किया गया है, जिससे यह कई उपयोगकर्ताओं के लिए एक परिचित इकाई है।वैज्ञानिक संदर्भों में, कोणीय त्वरण अक्सर रेडियन प्रति सेकंड स्क्वैड (रेड/एस −) में व्यक्त किया जाता है, लेकिन कुछ अनुप्रयोगों के लिए प्रति घंटे डिग्री प्रति घंटे अधिक सहज है।
कोणीय त्वरण की अवधारणा शास्त्रीय यांत्रिकी में अपनी जड़ें हैं, जहां घूर्णी गतिशीलता को समझने के लिए यह आवश्यक था।समय के साथ, प्रौद्योगिकी उन्नत के रूप में, विभिन्न अनुप्रयोगों में सटीक माप की आवश्यकता के कारण प्रति घंटे डिग्री की डिग्री जैसी इकाइयों का मानकीकरण हुआ।यह विकास उन प्रणालियों की बढ़ती जटिलता को दर्शाता है जिन्हें गति की सटीक गणना की आवश्यकता होती है।
प्रति घंटे डिग्री का उपयोग करने के तरीके का वर्णन करने के लिए, एक परिदृश्य पर विचार करें जहां एक पहिया 2 घंटे में 0 ° से 180 ° तक घूमता है।कोणीय त्वरण की गणना निम्नानुसार की जा सकती है:
1। ** प्रारंभिक कोणीय वेग (ω₀) **: 0 °/h 2। ** अंतिम कोणीय वेग (ω₁) **: 90 °/घंटा (1 घंटे के बाद) 3। ** कोणीय वेग में परिवर्तन ()) **: 90 °/h - 0 °/h = 90 °/h 4। ** समय अंतराल (ΔT) **: 2 घंटे
कोणीय त्वरण (α) के लिए सूत्र का उपयोग करना: \ _ α = \ frac {δ} { ]
डिग्री प्रति घंटे चुकता आमतौर पर विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है, जिनमें शामिल हैं:
डिग्री प्रति घंटे डिग्री का उपयोग करने के लिए प्रभावी रूप से, इन चरणों का पालन करें: 1। ** टूल एक्सेस करें **: [Inayam's Angular एक्सेलेरेशन कनवर्टर] (https://www.inayam.co/unit-converter/angular_acceleration) पर जाएँ। 2। ** इनपुट मान **: समय अंतराल के साथ प्रारंभिक और अंतिम कोणीय वेग दर्ज करें। 3। ** इकाइयों का चयन करें **: सुनिश्चित करें कि आपने अपनी गणना के लिए सही इकाइयों का चयन किया है। 4। ** गणना करें **: °/H and में कोणीय त्वरण प्राप्त करने के लिए 'गणना' बटन पर क्लिक करें।
1। ** प्रति घंटे की डिग्री क्या है (°/h to)? **
2। ** मैं प्रति घंटे डिग्री को अन्य इकाइयों में कैसे परिवर्तित करूं? **
3। ** किस क्षेत्रों में डिग्री प्रति घंटे की डिग्री है? **
4। ** क्या मैं इस उपकरण का उपयोग करके कोणीय त्वरण की गणना कर सकता हूं? **
5। ** इस उपकरण का उपयोग करने के क्या लाभ हैं? **
डिग्री प्रति घंटे चुकता उपकरण का प्रभावी ढंग से उपयोग करके, आप कोणीय त्वरण की अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं और विभिन्न अनुप्रयोगों में अपनी गणना में सुधार कर सकते हैं।अधिक जानकारी के लिए और टूल तक पहुंचने के लिए, [Inayam के कोणीय त्वरण कनवर्टर] (https://www.inayam.co/unit-converter/angular_acceleration) पर जाएं।
परिपत्र मीटर प्रति सेकंड चुकता (Mic/s that) कोणीय त्वरण की एक इकाई है जो समय की प्रति यूनिट कोणीय वेग के परिवर्तन की दर को निर्धारित करती है।यह माप भौतिकी और इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से गतिशीलता में, जहां घूर्णी गति को समझना आवश्यक है।
प्रति सेकंड के गोलाकार मीटर की इकाई अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली (एसआई) की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली से ली गई है।यह वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग विषयों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत है।प्रतीक "m g/sic" प्रति सेकंड मीटर के वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जो रैखिक और कोणीय माप दोनों के संबंध पर जोर देता है।
गैलीलियो और न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों द्वारा गति के शुरुआती अध्ययन के बाद से कोणीय त्वरण की अवधारणा काफी विकसित हुई है।प्रारंभ में, कोणीय गति को गुणात्मक रूप से वर्णित किया गया था, लेकिन गणित और भौतिकी में प्रगति के साथ, सटीक माप संभव हो गए।Mic/S the जैसी मानकीकृत इकाइयों को अपनाने से वैज्ञानिक अनुसंधान और इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों में स्पष्ट संचार और समझ के लिए अनुमति दी गई है।
प्रति सेकंड के गोलाकार मीटर के उपयोग को स्पष्ट करने के लिए, एक घूर्णन डिस्क पर विचार करें जो 5 सेकंड में प्रति सेकंड 10 रेडियन की गति तक आराम से तेज हो जाती है।कोणीय त्वरण की गणना निम्नानुसार की जा सकती है:
\ _ \ text {कोणीय त्वरण} = \ frac {\ delta \ Omega} {\ delta t} = \ frac {10 , \ text {rad/s} - 0 , \ _, \ _ {rad/s}} {5 , \ _, \ _ ]
परिपत्र मीटर प्रति सेकंड चुकता व्यापक रूप से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स और एयरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है।यह इंजीनियरों को डिजाइन प्रणालियों में मदद करता है जिसमें घूर्णी गति शामिल होती है, जो मशीनरी और वाहनों में सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करती है।
प्रभावी रूप से प्रति सेकंड के परिपत्र मीटर का उपयोग करने के लिए, इन चरणों का पालन करें: 1। ** इनपुट मान **: परिवर्तन के लिए लिए गए समय के साथ -साथ प्रारंभिक और अंतिम कोणीय वेग दर्ज करें। 2। ** सेलेक्ट यूनिट्स **: सुनिश्चित करें कि कोणीय वेग और समय के लिए इकाइयां सुसंगत हैं (जैसे, रेडियन प्रति सेकंड और सेकंड)। 3। ** गणना करें **: M of/s g को कोणीय त्वरण प्राप्त करने के लिए "गणना" बटन पर क्लिक करें। 4। ** परिणामों की व्याख्या करें **: कोणीय वेग के परिवर्तन की दर को समझने के लिए आउटपुट की समीक्षा करें।
1। ** प्रति सेकंड स्क्वैड (m g/s the) गोलाकार मीटर क्या है? **
2। ** मैं इस उपकरण का उपयोग करके कोणीय त्वरण की गणना कैसे करूं? **
3। ** किस क्षेत्रों में M of/s the यूनिट आमतौर पर उपयोग की जाती है? **
4। ** क्या मैं कोणीय त्वरण की अन्य इकाइयों को m of/s to में परिवर्तित कर सकता हूं? **
5। ** कोणीय त्वरण के कुछ व्यावहारिक अनुप्रयोग क्या हैं? **
अधिक जानकारी के लिए और टूल तक पहुंचने के लिए, [Inayam के सर्कुलर एक्सेलेरेशन टूल] (https://www.inayam.co/unit-converter/angular_acceleration) पर जाएं।यह उपकरण कोणीय त्वरण की आपकी समझ को बढ़ाने और विभिन्न अनुप्रयोगों में अपनी गणना में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।