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किसी भी समय तापमान टी को थर्मामीटर का उपयोग करके मापा गया किसी भी समय टी पर किसी वस्तु के तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। FAQs जांचें
T=Ti+(QAρBc(πα𝜏)0.5)exp(-x24α𝜏)
T - किसी भी समय तापमान टी?Ti - ठोस का प्रारंभिक तापमान?Q - गरम ऊर्जा?A - क्षेत्र?ρB - शरीर का घनत्व?c - विशिष्ट गर्मी की क्षमता?α - ऊष्मीय विसरणशीलता?𝜏 - स्थिर समय?x - अर्ध अनंत ठोस की गहराई?π - आर्किमिडीज़ का स्थिरांक?

सेमी इनफिनिट सॉलिड में तात्क्षणिक ऊर्जा स्पंद की तापमान प्रतिक्रिया उदाहरण

मूल्यों के साथ
इकाइयों के साथ
केवल उदाहरण

सेमी इनफिनिट सॉलिड में तात्क्षणिक ऊर्जा स्पंद की तापमान प्रतिक्रिया समीकरण मूल्यों के साथ जैसा दिखता है।

सेमी इनफिनिट सॉलिड में तात्क्षणिक ऊर्जा स्पंद की तापमान प्रतिक्रिया समीकरण इकाइयों के साथ जैसा दिखता है।

सेमी इनफिनिट सॉलिड में तात्क्षणिक ऊर्जा स्पंद की तापमान प्रतिक्रिया समीकरण जैसा दिखता है।

600.0201Edit=600Edit+(4200Edit50.3Edit15Edit1.5Edit(3.14165.58Edit1937Edit)0.5)exp(-0.02Edit245.58Edit1937Edit)
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सेमी इनफिनिट सॉलिड में तात्क्षणिक ऊर्जा स्पंद की तापमान प्रतिक्रिया समाधान

सेमी इनफिनिट सॉलिड में तात्क्षणिक ऊर्जा स्पंद की तापमान प्रतिक्रिया की गणना कैसे करें, इसके लिए हमारे चरण-दर-चरण समाधान का पालन करें।

पहला कदम सूत्र पर विचार करें
T=Ti+(QAρBc(πα𝜏)0.5)exp(-x24α𝜏)
अगला कदम चरों के प्रतिस्थापन मान
T=600K+(4200J50.315kg/m³1.5J/(kg*K)(π5.58m²/s1937s)0.5)exp(-0.02m245.58m²/s1937s)
अगला कदम स्थिरांकों के प्रतिस्थापन मान
T=600K+(4200J50.315kg/m³1.5J/(kg*K)(3.14165.58m²/s1937s)0.5)exp(-0.02m245.58m²/s1937s)
अगला कदम मूल्यांकन के लिए तैयार रहें
T=600+(420050.3151.5(3.14165.581937)0.5)exp(-0.02245.581937)
अगला कदम मूल्यांकन करना
T=600.02013918749K
अंतिम चरण उत्तर को गोल करना
T=600.0201K

सेमी इनफिनिट सॉलिड में तात्क्षणिक ऊर्जा स्पंद की तापमान प्रतिक्रिया FORMULA तत्वों

चर
स्थिरांक
कार्य
किसी भी समय तापमान टी
किसी भी समय तापमान टी को थर्मामीटर का उपयोग करके मापा गया किसी भी समय टी पर किसी वस्तु के तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है।
प्रतीक: T
माप: तापमानइकाई: K
टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.
ठोस का प्रारंभिक तापमान
ठोस का प्रारंभिक तापमान प्रारंभ में दिए गए ठोस का तापमान है।
प्रतीक: Ti
माप: तापमानइकाई: K
टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.
गरम ऊर्जा
ऊष्मा ऊर्जा आवश्यक कुल ऊष्मा की मात्रा है।
प्रतीक: Q
माप: ऊर्जाइकाई: J
टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.
क्षेत्र
क्षेत्र किसी वस्तु द्वारा लिए गए द्वि-आयामी स्थान की मात्रा है।
प्रतीक: A
माप: क्षेत्रइकाई:
टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.
शरीर का घनत्व
शरीर का घनत्व वह भौतिक मात्रा है जो उसके द्रव्यमान और उसके आयतन के बीच संबंध को व्यक्त करती है।
प्रतीक: ρB
माप: घनत्वइकाई: kg/m³
टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.
विशिष्ट गर्मी की क्षमता
विशिष्ट ऊष्मा धारिता किसी दिए गए पदार्थ के इकाई द्रव्यमान के तापमान को दी गई मात्रा से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा है।
प्रतीक: c
माप: विशिष्ट गर्मी की क्षमताइकाई: J/(kg*K)
टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.
ऊष्मीय विसरणशीलता
तापीय विसरणशीलता, स्थिर दबाव पर घनत्व और विशिष्ट ऊष्मा क्षमता से विभाजित तापीय चालकता है।
प्रतीक: α
माप: प्रसारइकाई: m²/s
टिप्पणी: मूल्य सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है.
स्थिर समय
टाइम कांस्टेंट को प्रारंभिक तापमान से अंतिम तापमान प्राप्त करने के लिए किसी पिंड को लगने वाले कुल समय के रूप में परिभाषित किया गया है।
प्रतीक: 𝜏
माप: समयइकाई: s
टिप्पणी: मूल्य सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है.
अर्ध अनंत ठोस की गहराई
अर्द्ध अनंत ठोस की गहराई को ठोस की गहराई के रूप में परिभाषित किया जाता है।
प्रतीक: x
माप: लंबाईइकाई: m
टिप्पणी: मूल्य सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है.
आर्किमिडीज़ का स्थिरांक
आर्किमिडीज़ स्थिरांक एक गणितीय स्थिरांक है जो एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को दर्शाता है।
प्रतीक: π
कीमत: 3.14159265358979323846264338327950288
exp
एक घातांकीय फ़ंक्शन में, स्वतंत्र चर में प्रत्येक इकाई परिवर्तन के लिए फ़ंक्शन का मान एक स्थिर कारक से बदलता है।
वाक्य - विन्यास: exp(Number)

किसी भी समय तापमान टी खोजने के लिए अन्य सूत्र

​जाना गांठदार ताप क्षमता विधि द्वारा शरीर का तापमान
T=(exp(-hAc𝜏ρBcV))(T0-T)+T
​जाना सतह पर अर्ध अनंत ठोस में तात्कालिक ऊर्जा पल्स का तापमान प्रतिक्रिया
T=Ti+(QAρBc(πα𝜏)0.5)

अस्थिर राज्य ऊष्मा चालन श्रेणी में अन्य सूत्र

​जाना हीट ट्रांसफर गुणांक का उपयोग कर बायो नंबर
Bi=h𝓁k
​जाना बायोट नंबर का उपयोग कर फूरियर नंबर
Fo=(-1Bi)ln(T-TT0-T)

सेमी इनफिनिट सॉलिड में तात्क्षणिक ऊर्जा स्पंद की तापमान प्रतिक्रिया का मूल्यांकन कैसे करें?

सेमी इनफिनिट सॉलिड में तात्क्षणिक ऊर्जा स्पंद की तापमान प्रतिक्रिया मूल्यांकनकर्ता किसी भी समय तापमान टी, सेमी इनफिनिट सॉलिड फॉर्मूले में तात्कालिक ऊर्जा पल्स की तापमान प्रतिक्रिया को ठोस के प्रारंभिक तापमान, आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा, ऊष्मा हस्तांतरण क्षेत्र, द्रव गतिकी का घनत्व, विशिष्ट ऊष्मा क्षमता, तापीय प्रसार, समय स्थिरांक के कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है। उपरोक्त कैलक्यूलेटर तापमान प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है जो सतह के ताप प्रवाह से उत्पन्न होता है जो समय के साथ स्थिर रहता है। एक संबंधित सीमा की स्थिति Q/A के परिमाण वाली सतह पर ऊर्जा की एक छोटी, तात्कालिक नाड़ी की है। का मूल्यांकन करने के लिए Temperature at Any Time T = ठोस का प्रारंभिक तापमान+(गरम ऊर्जा/(क्षेत्र*शरीर का घनत्व*विशिष्ट गर्मी की क्षमता*(pi*ऊष्मीय विसरणशीलता*स्थिर समय)^(0.5)))*exp((-अर्ध अनंत ठोस की गहराई^2)/(4*ऊष्मीय विसरणशीलता*स्थिर समय)) का उपयोग करता है। किसी भी समय तापमान टी को T प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है।

इस ऑनलाइन मूल्यांकनकर्ता का उपयोग करके सेमी इनफिनिट सॉलिड में तात्क्षणिक ऊर्जा स्पंद की तापमान प्रतिक्रिया का मूल्यांकन कैसे करें? सेमी इनफिनिट सॉलिड में तात्क्षणिक ऊर्जा स्पंद की तापमान प्रतिक्रिया के लिए इस ऑनलाइन मूल्यांकनकर्ता का उपयोग करने के लिए, ठोस का प्रारंभिक तापमान (Ti), गरम ऊर्जा (Q), क्षेत्र (A), शरीर का घनत्व B), विशिष्ट गर्मी की क्षमता (c), ऊष्मीय विसरणशीलता (α), स्थिर समय (𝜏) & अर्ध अनंत ठोस की गहराई (x) दर्ज करें और गणना बटन दबाएं।

FAQs पर सेमी इनफिनिट सॉलिड में तात्क्षणिक ऊर्जा स्पंद की तापमान प्रतिक्रिया

सेमी इनफिनिट सॉलिड में तात्क्षणिक ऊर्जा स्पंद की तापमान प्रतिक्रिया ज्ञात करने का सूत्र क्या है?
सेमी इनफिनिट सॉलिड में तात्क्षणिक ऊर्जा स्पंद की तापमान प्रतिक्रिया का सूत्र Temperature at Any Time T = ठोस का प्रारंभिक तापमान+(गरम ऊर्जा/(क्षेत्र*शरीर का घनत्व*विशिष्ट गर्मी की क्षमता*(pi*ऊष्मीय विसरणशीलता*स्थिर समय)^(0.5)))*exp((-अर्ध अनंत ठोस की गहराई^2)/(4*ऊष्मीय विसरणशीलता*स्थिर समय)) के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है- 600.0119 = 600+(4200/(50.3*15*1.5*(pi*5.58*1937)^(0.5)))*exp((-0.02^2)/(4*5.58*1937)).
सेमी इनफिनिट सॉलिड में तात्क्षणिक ऊर्जा स्पंद की तापमान प्रतिक्रिया की गणना कैसे करें?
ठोस का प्रारंभिक तापमान (Ti), गरम ऊर्जा (Q), क्षेत्र (A), शरीर का घनत्व B), विशिष्ट गर्मी की क्षमता (c), ऊष्मीय विसरणशीलता (α), स्थिर समय (𝜏) & अर्ध अनंत ठोस की गहराई (x) के साथ हम सेमी इनफिनिट सॉलिड में तात्क्षणिक ऊर्जा स्पंद की तापमान प्रतिक्रिया को सूत्र - Temperature at Any Time T = ठोस का प्रारंभिक तापमान+(गरम ऊर्जा/(क्षेत्र*शरीर का घनत्व*विशिष्ट गर्मी की क्षमता*(pi*ऊष्मीय विसरणशीलता*स्थिर समय)^(0.5)))*exp((-अर्ध अनंत ठोस की गहराई^2)/(4*ऊष्मीय विसरणशीलता*स्थिर समय)) का उपयोग करके पा सकते हैं। यह सूत्र आर्किमिडीज़ का स्थिरांक और घातीय वृद्धि (exp) फ़ंक्शन का भी उपयोग करता है.
किसी भी समय तापमान टी की गणना करने के अन्य तरीके क्या हैं?
किसी भी समय तापमान टी-
  • Temperature at Any Time T=(exp((-Heat Transfer Coefficient*Surface Area for Convection*Time Constant)/(Density of Body*Specific Heat Capacity*Volume of Object)))*(Initial Temperature of Object-Temperature of Bulk Fluid)+Temperature of Bulk FluidOpenImg
  • Temperature at Any Time T=Initial Temperature of Solid+(Heat Energy/(Area*Density of Body*Specific Heat Capacity*(pi*Thermal Diffusivity*Time Constant)^(0.5)))OpenImg
की गणना करने के विभिन्न तरीके यहां दिए गए हैं
क्या सेमी इनफिनिट सॉलिड में तात्क्षणिक ऊर्जा स्पंद की तापमान प्रतिक्रिया ऋणात्मक हो सकता है?
{हां या नहीं}, तापमान में मापा गया सेमी इनफिनिट सॉलिड में तात्क्षणिक ऊर्जा स्पंद की तापमान प्रतिक्रिया ऋणात्मक {हो सकता है या नहीं हो सकता}।
सेमी इनफिनिट सॉलिड में तात्क्षणिक ऊर्जा स्पंद की तापमान प्रतिक्रिया को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है?
सेमी इनफिनिट सॉलिड में तात्क्षणिक ऊर्जा स्पंद की तापमान प्रतिक्रिया को आम तौर पर तापमान के लिए केल्विन[K] का उपयोग करके मापा जाता है। सेल्सीयस[K], फारेनहाइट[K], रैंकिन[K] कुछ अन्य इकाइयाँ हैं जिनमें सेमी इनफिनिट सॉलिड में तात्क्षणिक ऊर्जा स्पंद की तापमान प्रतिक्रिया को मापा जा सकता है।
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