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धारिता किसी प्रणाली की विद्युत आवेश को संग्रहीत करने की क्षमता है, जिसे आमतौर पर फैराड में मापा जाता है, और यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। FAQs जांचें
C=εrLCylinder2[Coulomb](r2-r1)
C - समाई?εr - सापेक्ष पारगम्यता?LCylinder - सिलेंडर की लंबाई?r2 - सिलेंडर की बाहरी त्रिज्या?r1 - सिलेंडर की आंतरिक त्रिज्या?[Coulomb] - कूलम्ब स्थिरांक?

बेलनाकार संधारित्र की धारिता उदाहरण

मूल्यों के साथ
इकाइयों के साथ
केवल उदाहरण

बेलनाकार संधारित्र की धारिता समीकरण मूल्यों के साथ जैसा दिखता है।

बेलनाकार संधारित्र की धारिता समीकरण इकाइयों के साथ जैसा दिखता है।

बेलनाकार संधारित्र की धारिता समीकरण जैसा दिखता है।

0.0116Edit=4.5Edit60000Edit29E+9(0.075Edit-0.0737Edit)
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बेलनाकार संधारित्र की धारिता समाधान

बेलनाकार संधारित्र की धारिता की गणना कैसे करें, इसके लिए हमारे चरण-दर-चरण समाधान का पालन करें।

पहला कदम सूत्र पर विचार करें
C=εrLCylinder2[Coulomb](r2-r1)
अगला कदम चरों के प्रतिस्थापन मान
C=4.560000m2[Coulomb](0.075m-0.0737m)
अगला कदम स्थिरांकों के प्रतिस्थापन मान
C=4.560000m29E+9(0.075m-0.0737m)
अगला कदम मूल्यांकन के लिए तैयार रहें
C=4.56000029E+9(0.075-0.0737)
अगला कदम मूल्यांकन करना
C=0.0115544428834472F
अंतिम चरण उत्तर को गोल करना
C=0.0116F

बेलनाकार संधारित्र की धारिता FORMULA तत्वों

चर
स्थिरांक
समाई
धारिता किसी प्रणाली की विद्युत आवेश को संग्रहीत करने की क्षमता है, जिसे आमतौर पर फैराड में मापा जाता है, और यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है।
प्रतीक: C
माप: समाईइकाई: F
टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.
सापेक्ष पारगम्यता
सापेक्ष विद्युतशीलता किसी पदार्थ की विद्युत आवेश को संग्रहीत करने की क्षमता का माप है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है।
प्रतीक: εr
माप: NAइकाई: Unitless
टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.
सिलेंडर की लंबाई
सिलेंडर की लंबाई एक बेलनाकार आकार के दो सिरों के बीच की दूरी है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में धारिता की गणना करने के लिए किया जाता है।
प्रतीक: LCylinder
माप: लंबाईइकाई: m
टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.
सिलेंडर की बाहरी त्रिज्या
सिलेंडर की बाहरी त्रिज्या एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रणाली में सिलेंडर के केंद्र से इसकी बाहरी सतह तक की दूरी है।
प्रतीक: r2
माप: लंबाईइकाई: m
टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.
सिलेंडर की आंतरिक त्रिज्या
बेलनाकार संधारित्र की आंतरिक त्रिज्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बेलनाकार संधारित्र की आंतरिक सतह की त्रिज्या है, जिसका उपयोग धारिता और विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए किया जाता है।
प्रतीक: r1
माप: लंबाईइकाई: m
टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.
कूलम्ब स्थिरांक
कूलम्ब स्थिरांक कूलम्ब के नियम में प्रकट होता है और दो बिंदु आवेशों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक बल की मात्रा निर्धारित करता है। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अध्ययन में एक मौलिक भूमिका निभाता है।
प्रतीक: [Coulomb]
कीमत: 8.9875E+9

समाई खोजने के लिए अन्य सूत्र

​जाना समाई
C=εrQV
​जाना गोलाकार संधारित्र की धारिता
C=εrRsashell[Coulomb](ashell-Rs)
​जाना ढांकता हुआ के साथ संधारित्र
C=εεrAs

समाई श्रेणी में अन्य सूत्र

​जाना समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता
C=εr[Permitivity-vacuum]Aplates
​जाना उनके बीच ढांकता हुआ के साथ समानांतर प्लेट कैपेसिटर के लिए समाई
C=εεrAs
​जाना समानांतर में दो कैपेसिटर के लिए समतुल्य क्षमता
Ceq, Parallel=C1+C2
​जाना श्रृंखला में दो संधारित्रों के लिए समतुल्य धारिता
Ceq, Series=C1C2C1+C2

बेलनाकार संधारित्र की धारिता का मूल्यांकन कैसे करें?

बेलनाकार संधारित्र की धारिता मूल्यांकनकर्ता समाई, बेलनाकार संधारित्र की धारिता सूत्र को बेलनाकार संधारित्र की विद्युत आवेश को संग्रहीत करने की क्षमता के माप के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो संधारित्र की भौतिक विशेषताओं पर निर्भर करता है, जैसे कि प्लेटों और उपयोग की जाने वाली सामग्री के बीच की दूरी। यह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। का मूल्यांकन करने के लिए Capacitance = (सापेक्ष पारगम्यता*सिलेंडर की लंबाई)/(2*[Coulomb]*(सिलेंडर की बाहरी त्रिज्या-सिलेंडर की आंतरिक त्रिज्या)) का उपयोग करता है। समाई को C प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है।

इस ऑनलाइन मूल्यांकनकर्ता का उपयोग करके बेलनाकार संधारित्र की धारिता का मूल्यांकन कैसे करें? बेलनाकार संधारित्र की धारिता के लिए इस ऑनलाइन मूल्यांकनकर्ता का उपयोग करने के लिए, सापेक्ष पारगम्यता r), सिलेंडर की लंबाई (LCylinder), सिलेंडर की बाहरी त्रिज्या (r2) & सिलेंडर की आंतरिक त्रिज्या (r1) दर्ज करें और गणना बटन दबाएं।

FAQs पर बेलनाकार संधारित्र की धारिता

बेलनाकार संधारित्र की धारिता ज्ञात करने का सूत्र क्या है?
बेलनाकार संधारित्र की धारिता का सूत्र Capacitance = (सापेक्ष पारगम्यता*सिलेंडर की लंबाई)/(2*[Coulomb]*(सिलेंडर की बाहरी त्रिज्या-सिलेंडर की आंतरिक त्रिज्या)) के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है- 0.011554 = (4.5*60000)/(2*[Coulomb]*(0.075-0.0737)).
बेलनाकार संधारित्र की धारिता की गणना कैसे करें?
सापेक्ष पारगम्यता r), सिलेंडर की लंबाई (LCylinder), सिलेंडर की बाहरी त्रिज्या (r2) & सिलेंडर की आंतरिक त्रिज्या (r1) के साथ हम बेलनाकार संधारित्र की धारिता को सूत्र - Capacitance = (सापेक्ष पारगम्यता*सिलेंडर की लंबाई)/(2*[Coulomb]*(सिलेंडर की बाहरी त्रिज्या-सिलेंडर की आंतरिक त्रिज्या)) का उपयोग करके पा सकते हैं। यह सूत्र कूलम्ब स्थिरांक का भी उपयोग करता है.
समाई की गणना करने के अन्य तरीके क्या हैं?
समाई-
  • Capacitance=Relative Permittivity*Charge/VoltageOpenImg
  • Capacitance=(Relative Permittivity*Radius of Sphere*Radius of Shell)/([Coulomb]*(Radius of Shell-Radius of Sphere))OpenImg
  • Capacitance=(Permittivity*Relative Permittivity*Area)/Distance between Deflecting PlatesOpenImg
की गणना करने के विभिन्न तरीके यहां दिए गए हैं
क्या बेलनाकार संधारित्र की धारिता ऋणात्मक हो सकता है?
{हां या नहीं}, समाई में मापा गया बेलनाकार संधारित्र की धारिता ऋणात्मक {हो सकता है या नहीं हो सकता}।
बेलनाकार संधारित्र की धारिता को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है?
बेलनाकार संधारित्र की धारिता को आम तौर पर समाई के लिए फैरड[F] का उपयोग करके मापा जाता है। किलोफ़ारैड[F], मिलिफाराडी[F], माइक्रोफ़ारड[F] कुछ अन्य इकाइयाँ हैं जिनमें बेलनाकार संधारित्र की धारिता को मापा जा सकता है।
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