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Grundlegende Physik
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Der Dampfstrom ist die Geschwindigkeit, mit der Dampf fließt, um eine 1-Kilowattstunde Strom zu erzeugen.
ⓘ
Dampfströmung [m]
centigram / Sekunde
decigram / Sekunde
dekagram / Sekunde
Gramm / Stunde
Gramm / Minute
Gramm / Sekunde
hectogram / Sekunde
kilogram / Tag
kg / Stunde
kg / Minute
Kilogramm / Sekunde
Megagramm / Sekunde
Mikrogramm / Sekunde
Milligramm / Tag
Milligramm / Stunde
Milligramm / Minute
Milligramm / Sekunde
Pfund pro Tag
Pfund pro Stunde
Pfund pro Minute
Pfund pro Sekunde
Tonne (metrisch) pro Tag
Tonne (metrisch) pro Stunde
Tonne (metrisch) pro Minute
Tonne (metrisch) pro Sekunde
Tonne (kurz) pro Stunde
+10%
-10%
✖
Die spezifische Wärmekapazität ist die Wärme, die erforderlich ist, um die Temperatur der Masseeinheit eines bestimmten Stoffes um einen bestimmten Betrag zu erhöhen.
ⓘ
Spezifische Wärmekapazität [c]
Btu (IT) pro Pfund pro Celsius
Btu (IT) pro Pfund pro Grad Fahrenheit
Btu (IT) pro Pfund pro Grad Rankine
Btu (th) pro Pfund pro Grad Fahrenheit
Btu (th) pro Pfund pro Grad Rankine
Kalorien (IT) pro Gramm pro Celsius
Kalorien (IT) pro Gramm pro Grad Fahrenheit
Kalorien (th) pro Gramm pro Celsius
CHU pro Pfund pro Celsius
Joule pro Gramm pro Celsius
Joule pro Kilogramm pro Celsius
Joule pro Kilogramm pro K
Kilokalorie (IT) pro Kilogramm pro Celsius
Kilokalorie (IT) pro Kilogramm pro K
Kilokalorie (th) pro Kilogramm pro Celsius
Kilokalorie (th) pro Kilogramm pro K
Kilogram-Force Meter pro Kilogramm pro Kelvin
Kilojoule pro Kilogramm pro Celsius
Kilojoule pro Kilogramm pro K
Pound-Force-Fuß pro Pfund pro Grad Rankine
+10%
-10%
✖
Die Temperaturdifferenz ist das Maß für die Wärme oder Kälte eines Objekts.
ⓘ
Temperaturunterschied [ΔT]
Grad Celsius
Grad Celsius
Grad Fahrenheit
Grad Rankine
Grad Reaumur
Kelvin
+10%
-10%
✖
Die Wärmerate ist die Energiemenge, die ein elektrischer Generator oder ein Kraftwerk benötigt, um eine Kilowattstunde Strom zu erzeugen.
ⓘ
Heizratenwert [Q
rate
]
Attojoule / Sekunde
Attowatt
Bremsleistung (PS)
Btu (IT) / Stunde
Btu (IT) / Minute
Btu (IT) / Sekunde
Btu (th) / Stunde
Btu (th) / Minute
Btu (th) / Sekunde
Kalorie(IT) / Stunde
Kalorie(IT) / Minute
Kalorie(IT) / Sekunde
Kalorien (th) / Stunde
Kalorie (th) / Minute
Kalorie (th) / Sekunde
Zentijoule / Sekunde
Centiwatt
CHU pro Stunde
Decajoule / Sekunde
Dekawatt
Dezijoule / Sekunde
Deziwatt
Erg pro Stunde
Erg / Sekunde
Exajoule / Second
Exawatt
Femtojoule / Sekunde
Femtowatt
Fuß-Pfund-Kraft pro Stunde
Fuß-Pfund-Kraft pro Minute
Fuß-Pfund-Kraft pro Sekunde
Gigajoule / Sekunde
Gigawatt
Hektojoule / Sekunde
Hektowatt
Pferdestärke
Pferdestärken
Pferdestärken, (Kessel)
Pferdestärken,(elektrisch)
Pferdestärken (metrisch)
Pferdestärken (Wasser)
Joule / Stunde
Joule pro Minute
Joule pro Sekunde
Kilokalorien (IT) / Stunde
Kilokalorien (IT) / Minute
Kilokalorien(IT) / Sekunde
Kilokalorien(th) / Stunde
Kilokalorien(th) / Minute
Kilokalorie (th) / Sekunde
Kilojoule / Stunde
Kilojoule pro Minute
Kilojoule pro Sekunde
Kilovolt Ampere
Kilowatt
MBH
MBtu (IT) pro Stunde
Megajoule pro Sekunde
Megawatt
Mikrojoule / Sekunde
Mikrowatt
Millijoule / Sekunde
Milliwatt
MMBH
MMBtu (IT) pro Stunde
Nanojoule / Sekunde
Nanowatt
Newton Meter / Sekunde
Petajoule / Sekunde
Petawatt
Pferdestärke
Pikojoule / Sekunde
Pikowatt
Planck-Leistung
Pfund-Fuß pro Stunde
Pfund-Fuß pro Minute
Pfund-Fuß pro Sekunde
Terajoule / Sekunde
Terawatt
Ton (Kühlung)
Volt Ampere
Voltampere reaktiv
Watt
Yoctowatt
Yottawatt
Zeptowatt
Zettawatt
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Schritte
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Formel
✖
Heizratenwert
Formel
`"Q"_{"rate"} = "m"*"c"*"ΔT"`
Beispiel
`"3.6E^6W"="30kg/s"*"4.184kJ/kg*K"*"29K"`
Taschenrechner
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Herunterladen Physik Formel Pdf
Heizratenwert Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Heizrate
=
Dampfströmung
*
Spezifische Wärmekapazität
*
Temperaturunterschied
Q
rate
=
m
*
c
*
ΔT
Diese formel verwendet
4
Variablen
Verwendete Variablen
Heizrate
-
(Gemessen in Watt)
- Die Wärmerate ist die Energiemenge, die ein elektrischer Generator oder ein Kraftwerk benötigt, um eine Kilowattstunde Strom zu erzeugen.
Dampfströmung
-
(Gemessen in Kilogramm / Sekunde)
- Der Dampfstrom ist die Geschwindigkeit, mit der Dampf fließt, um eine 1-Kilowattstunde Strom zu erzeugen.
Spezifische Wärmekapazität
-
(Gemessen in Joule pro Kilogramm pro K)
- Die spezifische Wärmekapazität ist die Wärme, die erforderlich ist, um die Temperatur der Masseeinheit eines bestimmten Stoffes um einen bestimmten Betrag zu erhöhen.
Temperaturunterschied
-
(Gemessen in Kelvin)
- Die Temperaturdifferenz ist das Maß für die Wärme oder Kälte eines Objekts.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Dampfströmung:
30 Kilogramm / Sekunde --> 30 Kilogramm / Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Spezifische Wärmekapazität:
4.184 Kilojoule pro Kilogramm pro K --> 4184 Joule pro Kilogramm pro K
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
Temperaturunterschied:
29 Kelvin --> 29 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Q
rate
= m*c*ΔT -->
30*4184*29
Auswerten ... ...
Q
rate
= 3640080
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
3640080 Watt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
3640080
≈
3.6E+6 Watt
<--
Heizrate
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Heizratenwert
Credits
Erstellt von
Team Softusvista
Softusvista Office
(Pune)
,
Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Himanshi Sharma
Bhilai Institute of Technology
(BISSCHEN)
,
Raipur
Himanshi Sharma hat diesen Rechner und 800+ weitere Rechner verifiziert!
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Amplitude bei gegebener Position
Gehen
Amplitude
= (
sin
(
Winkelfrequenz
*
Zeitraum SHM
+
Phasenwinkel
))/
Position eines Teilchens
Fahrgeschwindigkeit des Autos
Gehen
Fahrgeschwindigkeit des Autos
= (
Radsatz des Fahrzeugs
*
Reifenrate
)/(
Radsatz des Fahrzeugs
+
Reifenrate
)
Magnetkraft
Gehen
Magnetkraft
=
Aktuelle Größe
*
Länge der Stange
*
Magnetfeld
*
sin
(
Theta
)
Magnetic Flux
Gehen
Magnetischer Fluss
=
Magnetfeld
*
Länge
*
Dicke des Damms
*
cos
(
Theta
)
Elektrische Kraft nach dem Coulombschen Gesetz
Gehen
Elektrische Kraft
= (
[Coulomb]
*
Gebühr 1
*
Ladung 2
)/(
Trennung zwischen Gebühren
^2)
Brechungsindex
Gehen
Brechungsindex
=
sin
(
Einfallswinkel
)/
sin
(
Brechungswinkel
)
Senkrechter Abstand zwischen zwei Flächen bei gegebenem Scherwinkel
Gehen
Senkrechter Abstand
=
Verschiebung der oberen Oberfläche
/
tan
(
Scherwinkel
)
Heizratenwert
Gehen
Heizrate
=
Dampfströmung
*
Spezifische Wärmekapazität
*
Temperaturunterschied
Kapazität
Gehen
Kapazität
=
Dielektrizitätskonstante
*
Aufladen
/
Stromspannung
Amplitude
Gehen
Amplitude
=
Gesamtstrecke Zurückgelegt
/
Frequenz
Heizratenwert Formel
Heizrate
=
Dampfströmung
*
Spezifische Wärmekapazität
*
Temperaturunterschied
Q
rate
=
m
*
c
*
ΔT
Zuhause
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