1 S/cm = 1 Ω/S
1 Ω/S = 1 S/cm
ఉదాహరణ:
15 UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter ను ఓం పర్ సిమెన్స్ గా మార్చండి:
15 S/cm = 15 Ω/S
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter | ఓం పర్ సిమెన్స్ |
---|---|
0.01 S/cm | 0.01 Ω/S |
0.1 S/cm | 0.1 Ω/S |
1 S/cm | 1 Ω/S |
2 S/cm | 2 Ω/S |
3 S/cm | 3 Ω/S |
5 S/cm | 5 Ω/S |
10 S/cm | 10 Ω/S |
20 S/cm | 20 Ω/S |
30 S/cm | 30 Ω/S |
40 S/cm | 40 Ω/S |
50 S/cm | 50 Ω/S |
60 S/cm | 60 Ω/S |
70 S/cm | 70 Ω/S |
80 S/cm | 80 Ω/S |
90 S/cm | 90 Ω/S |
100 S/cm | 100 Ω/S |
250 S/cm | 250 Ω/S |
500 S/cm | 500 Ω/S |
750 S/cm | 750 Ω/S |
1000 S/cm | 1,000 Ω/S |
10000 S/cm | 10,000 Ω/S |
100000 S/cm | 100,000 Ω/S |
సిమెన్స్ సెంటీమీటర్ (S/CM) అనేది విద్యుత్ ప్రవర్తన కోసం కొలత యొక్క యూనిట్, ఇది ఒక పదార్థం ద్వారా విద్యుత్ ఎంత తేలికగా ప్రవహిస్తుందో అంచనా వేస్తుంది.S/cm లో ఎక్కువ విలువ, పదార్థం విద్యుత్తును నిర్వహిస్తుంది.ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్, ఫిజిక్స్ మరియు కెమిస్ట్రీ మరియు ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ వంటి వివిధ అనువర్తనాలు వంటి రంగాలలో ఈ యూనిట్ ముఖ్యంగా సంబంధితంగా ఉంటుంది.
సిమెన్స్ (లు) అనేది విద్యుత్ ప్రవర్తన యొక్క SI యూనిట్, దీనికి జర్మన్ ఆవిష్కర్త ఎర్నెస్ట్ వెర్నర్ వాన్ సిమెన్స్ పేరు పెట్టారు.ఒక సిమెన్స్ వోల్ట్కు ఒక ఆంపిరేకు సమానం (1 s = 1 a/v).సెంటీమీటర్ (సిఎం) అనేది పొడవు యొక్క మెట్రిక్ యూనిట్, మరియు కలిపినప్పుడు, ఎస్/సెం.మీ యూనిట్ పొడవుకు ప్రామాణికమైన ప్రవర్తనను అందిస్తుంది, దీనివల్ల పదార్థాలు మరియు వాటి వాహక లక్షణాలను పోల్చడం సులభం అవుతుంది.
విద్యుత్ యొక్క ప్రారంభ ఆవిష్కరణల నుండి విద్యుత్ ప్రవర్తన యొక్క భావన గణనీయంగా అభివృద్ధి చెందింది.సిమెన్స్ యూనిట్ 19 వ శతాబ్దం చివరలో ప్రవేశపెట్టబడింది, ఇది విద్యుత్ లక్షణాలపై పెరుగుతున్న అవగాహనను ప్రతిబింబిస్తుంది.కాలక్రమేణా, వివిధ శాస్త్రీయ మరియు ఇంజనీరింగ్ అనువర్తనాలలో ఖచ్చితమైన కొలతల అవసరం పరిష్కారాలు మరియు పదార్థాలలో ప్రవర్తనను కొలవడానికి ప్రామాణిక యూనిట్గా S/CM ను స్వీకరించడానికి దారితీసింది.
S/cm వాడకాన్ని వివరించడానికి, 5 s/cm ప్రవర్తనతో పరిష్కారాన్ని పరిగణించండి.మీరు 10 సెం.మీ పొడవుతో స్థూపాకార కండక్టర్ కలిగి ఉంటే, మొత్తం ప్రవర్తనను సూత్రాన్ని ఉపయోగించి లెక్కించవచ్చు: [ \ టెక్స్ట్ {మొత్తం ప్రవర్తన} = \ టెక్స్ట్ {యూనిట్ పొడవుకు ప్రవర్తన} \ సార్లు \ టెక్స్ట్ {పొడవు} ] [ \ టెక్స్ట్ {మొత్తం ప్రవర్తన} = 5 , \ టెక్స్ట్ {s/cm} \ సార్లు 10 , \ టెక్స్ట్ {cm} = 50 , \ టెక్స్ట్ {s} ]
సెమెన్స్ సెమెంట్స్ సెమెంట్స్ సాధారణంగా వివిధ అనువర్తనాల్లో ఉపయోగించబడుతుంది, వీటిలో:
సెమెన్స్ను సెంటీమీటర్ సాధనాన్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడానికి:
** సెమెన్స్ సెంటీమీటర్ (s/cm) అంటే ఏమిటి? ** .
** నేను s/cm ను ఇతర ప్రవర్తన యూనిట్లుగా ఎలా మార్చగలను? **
మరింత సమాచారం కోసం మరియు సిమెన్స్ సెంటీమీటర్ సాధనాన్ని యాక్సెస్ చేయడానికి, [ఇనాయం యొక్క ఎలక్ట్రికల్ కండక్టెన్స్ కన్వర్టర్] (https://www.inaaim.co/unit-converter/electrical_conductance) సందర్శించండి.
విద్యుత్ ప్రవర్తన అనేది ఒక పదార్థం ద్వారా విద్యుత్తు ఎంత తేలికగా ప్రవహిస్తుందో కొలత.ఇది ప్రతిఘటన యొక్క పరస్పరం మరియు సిమెన్స్ (ల) యూనిట్లలో వ్యక్తీకరించబడుతుంది.ప్రతి సిమెన్స్ (ω/s) యూనిట్ ఓం ప్రతిఘటన మరియు ప్రవర్తన మధ్య సంబంధాన్ని సూచించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది, పదార్థాలు విద్యుత్తును ఎలా నిర్వహిస్తాయనే దానిపై స్పష్టమైన అవగాహనను అందిస్తుంది.
సిమెన్స్ అనేది ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ (SI) లో విద్యుత్ ప్రవర్తన యొక్క ప్రామాణిక యూనిట్.ఒక సిమెన్స్ వోల్ట్కు ఒక ఆంపియర్కు సమానం, మరియు దీనిని 'ఎస్' అనే చిహ్నం ద్వారా సూచిస్తుంది.ప్రతిఘటన (OHMS లో కొలుస్తారు) మరియు ప్రవర్తన మధ్య సంబంధం సూత్రం ద్వారా ఇవ్వబడుతుంది: [ G = \frac{1}{R} ] ఇక్కడ \ (g ) అనేది సిమెన్స్ మరియు \ (r ) లోని ప్రవర్తన ఓంలలో ప్రతిఘటన.
విద్యుత్ యొక్క ప్రారంభ రోజుల నుండి విద్యుత్ ప్రవర్తన యొక్క భావన గణనీయంగా అభివృద్ధి చెందింది.19 వ శతాబ్దం చివరలో జర్మన్ ఇంజనీర్ ఎర్నెస్ట్ వెర్నర్ వాన్ సిమెన్స్ గౌరవార్థం "సిమెన్స్" అనే పదాన్ని స్వీకరించారు.ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు, ఈ రంగంలో సమర్థవంతమైన కమ్యూనికేషన్ మరియు గణన కోసం ప్రామాణిక యూనిట్ల అవసరం కీలకం.
సిమెన్స్కు ఓం వాడకాన్ని వివరించడానికి, 5 ఓంల నిరోధకత కలిగిన రెసిస్టర్ను పరిగణించండి.ప్రవర్తనను ఈ క్రింది విధంగా లెక్కించవచ్చు: [ G = \frac{1}{5 , \text{Ω}} = 0.2 , \text{S} ] అందువల్ల, రెసిస్టర్ యొక్క ప్రవర్తన 0.2 సిమెన్స్ లేదా 0.2 ω/s.
ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ మరియు భౌతిక శాస్త్రంలో ఓం ప్రతి సిమెన్స్కు ముఖ్యంగా ఉపయోగపడుతుంది, ఇక్కడ వివిధ పదార్థాల ద్వారా విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరం.ఇది ఇంజనీర్లను సర్క్యూట్లను రూపొందించడానికి మరియు వాటి వాహక లక్షణాల ఆధారంగా పదార్థాలను ఎంచుకోవడానికి అనుమతిస్తుంది, ఇది సరైన పనితీరును నిర్ధారిస్తుంది.
విద్యుత్ ప్రవర్తన సాధనాన్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడానికి, ఈ దశలను అనుసరించండి: 1. 2. 3. ** లెక్కించండి **: ప్రవర్తన విలువను పొందటానికి "లెక్కించు" బటన్ పై క్లిక్ చేయండి. 4. ** ఫలితాలను వివరించండి **: పదార్థం యొక్క వాహక లక్షణాలను అర్థం చేసుకోవడానికి అవుట్పుట్ను సమీక్షించండి.
** నేను ప్రతిఘటనను ప్రవర్తనగా ఎలా మార్చగలను? ** .
** ప్రతిఘటన మరియు ప్రవర్తన మధ్య సంబంధం ఏమిటి? **
మరింత సమాచారం కోసం మరియు ఎలక్ట్రికల్ కండక్టెన్స్ సాధనాన్ని యాక్సెస్ చేయడానికి, [ఇనాయం యొక్క ఎలక్ట్రికల్ కండక్టెన్స్ కన్వర్టర్] (https://www.inaam.co/unit-converter/electrical_conductance) సందర్శించండి.మా సాధనాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా, మీరు మీ U ని మెరుగుపరచవచ్చు విద్యుత్ లక్షణాల అవగాహన మరియు మీ లెక్కలను సమర్థవంతంగా మెరుగుపరచండి.