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【एक साथ इथीलीन सीखें】 हर दिन पाँच प्रश्न, आसानी से इथीलीन सीखें 20

2016-06-20View Original

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【एक साथ इथिलीन सीखें】 हर दिन पाँच प्रश्न, आसानी से इथिलीन सीखें। 20 96. विघटन अभिक्रिया में इथिलीन की चयनात्मकता को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक हैं – ( ) एवं ( )। 97. इथेन के विघटन हेतु, हम उसके विघटन की गहराई को दर्शाने हेतु आमतौर पर ( ) का उपयोग करते हैं। दर: 98। विशेषता-गुणांक का चिह्न ( ) है; यह ( ) को व्यक्त करने वाला एक कारक है। 99. जब टर्बाइन कार्य करती है, तो भाप पंखे के आगे-पीछे से गुजरती है, एवं पंखे पर बल लगाती है। इस प्रकार, भाप में मौजूद ( ) एवं ( ) ऊर्जा, पंखे के घूर्णन हेतु आवश्यक यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। 100. एक नियंत्रण परिपथ, ( ), ( ) एवं ( ) से मिलकर बना होता है। 96. विघटन अभिक्रिया में इथिलीन की चयनात्मकता को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक हैं – ( ) एवं ( )। औसत ठहरने का समय, औसत हाइड्रोकार्बन दबाव – 97। इथेन के विघटन हेतु, हम उसके विघटन की गहराई को आमतौर पर ( ) के द्वारा दर्शाते हैं। रूपांतरण दर – 98। विशेषता-गुणांक का चिह्न ( ) है; यह ( ) को व्यक्त करने वाला एक कारक है। के या यूपीओ-के कच्चे तेल एवं अर्कतेलों की रासायनिक संरचना/विशेषताएँ: 99. टर्बाइन कार्य करते समय, भाप पंखे के आगे-पीछे से गुजरकर पंखे पर बल लगाती है; इससे पंखे में मौजूद ( ) एवं ( ) ऊर्जाएँ, पंखे के घूर्णन हेतु आवश्यक यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती हैं। दबाव ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा – 100। एक नियंत्रण परिपथ, ( ), ( ) एवं ( ) से मिलकर बनता है। डिटेक्टर, नियामक, वायवीय एक्जीक्यूटिव मैकेनिज्म
Reply #22016-06-20
96. विघटन अभिक्रिया में इथिलीन की चयनात्मकता को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक हैं – (औसत ठहरने का समय) एवं (औसत हाइड्रोकार्बन दबाव)। 97. इथेन के विघटन हेतु, हम उसके विघटन की डिग्री को “रूपांतरण दर” के रूप में व्यक्त करते हैं।
98. विशेषता गुणांक का प्रतीक “K” है; यह कच्चे तेल एवं आसवित तेलों की रासायनिक संरचना संबंधी विशेषताओं को दर्शाने वाला एक कारक है। 99. टर्बाइन कार्य करते समय, भाप पंखे के आगे-पीछे से गुजरती है, जिससे पंखे पर बल लगता है। इसके परिणामस्वरूप, भाप में मौजूद (आंतरिक ऊर्जा) एवं (विद्युत ऊर्जा), पंखे के घूर्णन हेतु आवश्यक यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। 100. एक नियंत्रण परिपथ, (नियंत्रक), (कार्यान्वयन उपकरण) एवं (संवेदक उपकरण) से मिलकर बना होता है।
Reply #32016-06-20
96. विघटन अभिक्रिया में एथिलीन की चयनात्मकता को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक हैं – (ठहरने का समय) एवं (हाइड्रोकार्बनों का दबाव)। 97. इथेन के विघटन हेतु, हम उसके विघटन की डिग्री को “रूपांतरण दर” के रूप में व्यक्त करते हैं।
98. विशेषता गुणांक का प्रतीक “K” है; यह कच्चे तेल एवं आसवित तेलों की रासायनिक संरचना संबंधी विशेषताओं को दर्शाने वाला एक कारक है। 99. टर्बाइन कार्य करते समय, भाप पंखे के आगे-पीछे से गुजरती है, जिससे पंखे पर बल लगता है। इसके परिणामस्वरूप, भाप में मौजूद (आंतरिक ऊर्जा) एवं (विद्युत ऊर्जा), पंखे के घूर्णन हेतु आवश्यक यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। 100. एक नियंत्रण परिपथ, (नियंत्रक), (कार्यान्वयन उपकरण) एवं (संवेदक उपकरण) से मिलकर बना होता है।
Reply #42016-06-20
96. विघटन अभिक्रिया में इथिलीन की चयनात्मकता को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक हैं – (औसत ठहरने का समय) एवं (औसत हाइड्रोकार्बन दबाव)। 97. इथेन के विघटन हेतु, हम उसके विघटन की डिग्री को “रूपांतरण दर” के रूप में व्यक्त करते हैं।
98. विशेषता गुणांक का प्रतीक “K” है; यह कच्चे तेल एवं आसवित तेलों की रासायनिक संरचना संबंधी विशेषताओं को दर्शाने वाला एक कारक है। 99. टर्बाइन कार्य करते समय, भाप पंखे के आगे-पीछे से गुजरती है, जिससे पंखे पर बल लगता है। इसके परिणामस्वरूप, भाप में मौजूद (आंतरिक ऊर्जा) एवं (विद्युत ऊर्जा), पंखे के घूर्णन हेतु आवश्यक यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। 100. एक नियंत्रण परिपथ, (नियंत्रक), (कार्यान्वयन उपकरण) एवं (संवेदक उपकरण) से मिलकर बना होता है।
Reply #52016-06-20
96. विघटन अभिक्रिया में एथिलीन की चयनात्मकता को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक हैं – (ठहरने का समय) एवं (हाइड्रोकार्बनों का दबाव)। 97. इथेन के विघटन हेतु, हम उसके विघटन की डिग्री को “रूपांतरण दर” के रूप में व्यक्त करते हैं।
98. विशेषता गुणांक का प्रतीक “K” है; यह कच्चे तेल एवं आसवित तेलों की रासायनिक संरचना संबंधी विशेषताओं को दर्शाने वाला एक कारक है। 99. टर्बाइन कार्य करते समय, भाप पंखे के आगे-पीछे से गुजरती है, जिससे पंखे पर बल लगता है। इसके परिणामस्वरूप, भाप में मौजूद (आंतरिक ऊर्जा) एवं (विद्युत ऊर्जा), पंखे के घूर्णन हेतु आवश्यक यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। 100. एक नियंत्रण परिपथ, (नियंत्रक), (कार्यान्वयन उपकरण) एवं (संवेदक उपकरण) से मिलकर बना होता है।
Reply #62016-06-20
96. विघटन अभिक्रिया में इथिलीन की चयनात्मकता को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक हैं – (औसत ठहरने का समय) एवं (औसत हाइड्रोकार्बन दबाव)। 97. इथेन के विघटन हेतु, हम उसके विघटन की डिग्री को “रूपांतरण दर” के रूप में व्यक्त करते हैं।
98. विशेषता गुणांक का प्रतीक “K” है; यह कच्चे तेल एवं आसवित तेलों की रासायनिक संरचना संबंधी विशेषताओं को दर्शाने वाला एक कारक है। 99. जब टर्बाइन कार्य करती है, तो भाप पंखे के आगे-पीछे से गुजरती है, एवं पंखे पर बल लगाती है। इस प्रक्रिया में भाप में मौजूद (आंतरिक ऊर्जा) एवं (विद्युत ऊर्जा), पंखे के घूर्णन हेतु आवश्यक यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। 100. एक नियंत्रण परिपथ, (नियंत्रक), (कार्यान्वयन उपकरण) एवं (संवेदक उपकरण) से मिलकर बना होता है।
Reply #72016-06-20
96. विघटन अभिक्रिया में इथिलीन की चयनात्मकता को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक हैं – (औसत ठहरने का समय) एवं (औसत हाइड्रोकार्बन दबाव)। 97. इथेन के विघटन हेतु, हम उसके विघटन की डिग्री को “रूपांतरण दर” के रूप में व्यक्त करते हैं।
98. विशेषता गुणांक का प्रतीक “K” है; यह कच्चे तेल एवं आसवित तेलों की रासायनिक संरचना संबंधी विशेषताओं को दर्शाने वाला एक कारक है। 99. टर्बाइन कार्य करते समय, भाप पंखे के आगे-पीछे से गुजरती है, जिससे पंखे पर बल लगता है। इसके परिणामस्वरूप, भाप में मौजूद (आंतरिक ऊर्जा) एवं (विद्युत ऊर्जा), पंखे के घूर्णन हेतु आवश्यक यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। 100. एक नियंत्रण परिपथ, (नियंत्रक), (कार्यान्वयन उपकरण) एवं (संवेदक उपकरण) से मिलकर बना होता है।
Reply #82016-06-20
मुझे एथिलीन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है; मुझे तो सिर्फ अंतिम दो बातें ही पता हैं। P 99: जब टर्बाइन काम करती है, तो भाप पंखे के आगे-पीछे से गुजरती है, जिससे पंखे पर बल लगता है। इसके परिणामस्वरूप पंखे में मौजूद आंतरिक ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा, पंखे के घूर्णन हेतु आवश्यक यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। 100. एक नियंत्रण परिपथ, (नियंत्रक), (कार्यान्वयन उपकरण) एवं (संवेदक उपकरण) से मिलकर बना होता है।
Reply #92016-06-20
96. विघटन अभिक्रिया में इथिलीन की चयनात्मकता को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक हैं – (औसत ठहरने का समय) एवं (औसत हाइड्रोकार्बन दबाव)। 97. इथेन के विघटन हेतु, हम इसके विघटन की डिग्री को “रूपांतरण दर” के रूप में व्यक्त करते हैं। 98. विशेषता-गुणांक का चिह्न (K) है; यह, कच्चे तेल एवं अपघटित तेलों की रासायनिक संरचना से संबंधित विशेषताओं को दर्शाने वाला एक कारक है। 99. टर्बाइन कार्य करते समय, भाप पंखे के आगे-पीछे से गुजरती है, जिससे पंखे पर बल लगता है। इसके परिणामस्वरूप, भाप में मौजूद (आंतरिक ऊर्जा) एवं (विद्युत ऊर्जा), पंखे के घूर्णन हेतु आवश्यक यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। 100. एक नियंत्रण परिपथ, (नियंत्रक), (कार्यान्वयन उपकरण) एवं (संवेदक उपकरण) से मिलकर बना होता है।
Reply #102016-06-20
96. विघटन अभिक्रिया में इथिलीन की चयनात्मकता को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक हैं – (औसत ठहरने का समय) एवं (औसत हाइड्रोकार्बन दबाव)। 97. इथेन के विघटन हेतु, हम उसके विघटन की डिग्री को “रूपांतरण दर” के रूप में व्यक्त करते हैं।
98. विशेषता गुणांक का प्रतीक “K” है; यह कच्चे तेल एवं आसवित तेलों की रासायनिक संरचना संबंधी विशेषताओं को दर्शाने वाला एक कारक है। 99. टर्बाइन कार्य करते समय, भाप पंखे के आगे-पीछे से गुजरती है, जिससे पंखे पर बल लगता है। इसके परिणामस्वरूप, भाप में मौजूद (आंतरिक ऊर्जा) एवं (विद्युत ऊर्जा), पंखे के घूर्णन हेतु आवश्यक यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। 100. एक नियंत्रण परिपथ, (नियंत्रक), (कार्यान्वयन उपकरण) एवं (संवेदक उपकरण) से मिलकर बना होता है।
Reply #112016-06-20
96. विघटन अभिक्रिया में इथिलीन की चयनात्मकता को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक हैं – (औसत ठहरने का समय) एवं (औसत हाइड्रोकार्बन दबाव)। 97. इथेन के विघटन हेतु, हम इसके विघटन की डिग्री को “रूपांतरण दर” के रूप में व्यक्त करते हैं। 98. विशेषता-गुणांक का चिह्न (K) है; यह, कच्चे तेल एवं अपघटित तेलों की रासायनिक संरचना से संबंधित विशेषताओं को दर्शाने वाला एक कारक है। 99. टर्बाइन कार्य करते समय, भाप पंखे के आगे-पीछे से गुजरती है, जिससे पंखे पर बल लगता है। इसके परिणामस्वरूप, भाप में मौजूद (आंतरिक ऊर्जा) एवं (विद्युत ऊर्जा), पंखे के घूर्णन हेतु आवश्यक यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। 100. एक नियंत्रण परिपथ, (नियंत्रक), (कार्यान्वयन उपकरण) एवं (संवेदक उपकरण) से मिलकर बना होता है।

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