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FRANÇAIS
DEUTSCH
DEUTSCH
(verso)
WISSENSCHAFTLICHER RECHNER
WISSENSCHAFTLICHER RECHNER
EL-506X
EL-506W
EL-506W
EL-506X
EL-546W
EL-546W
MODELL
MODELL
BEDIENUNGSANLEITUNG
BEDIENUNGSANLEITUNG
PRINTED IN CHINA / GEDRUCKT IN CHINA / IMPRIMÉ EN CHINE
04KGK (TINSZ0720EH01)
EINLEITUNG
Besten Dank für den Erwerb dieses wissenschaftlichen Rechners von SHARP, Modell
EL-506W/546W.
Anwendungsbeispiele (einschließlich einiger Formeln und Tabellen) siehe
Rückseite der englischen Anleitung. Die Zuordnung zu den einzelnen Kapiteln
erfolgt durch die Zahl rechts der Überschriften.
Diese Anleitung sollte als Referenz gut aufbewahrt werden.
Hinweis: Einige in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Modelle sind unter
Umständen in manchen Ländern nicht verfügbar.
Betriebshinweise
Den Rechner nicht in der hinteren Hosentasche herumtragen, da er beim Hinsetzen
beschädigt werden kann. Das Display ist aus Glas und daher besonders empfindlich.
Den Rechner von extremer Hitzeeinwirkung, wie z.B. auf dem Armaturenbrett
eines Fahrzeugs oder neben einem Heizgerät, fernhalten. Vermeiden Sie weiterhin
besonders feuchte oder staubige Umgebungen.
Da dieses Produkt nicht wasserdicht ist, sollten Sie es nicht an Orten benutzen
oder lagern, die extremer Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Schützen Sie das Gerät vor
Wasser, Regentropfen, Sprühwasser, Saft, Kaffee, Dampf, Schweiß usw., da der
Eintritt von irgendwelchen Flüssigkeiten zu Funktionsstörungen führen kann.
Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Keine Lösungsmittel oder feuchte
Tücher verwenden.
Den Rechner nicht fallen lassen und keine Gewalt anwenden.
Die Batterien niemals in offenes Feuer werfen.
Die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Produktverbesserungen dieses Gerätes, einschließlich des Zubehörs, bleiben ohne
Vorankündigung vorbehalten.
HINWEIS
SHARP empfiehlt Ihnen, separat schriftliche Aufzeichnungen aller wichtigen im
Taschenrechner gespeicherten Daten zu erstellen. Unter bestimmten Umständen
können Daten in praktisch jedem elektronischen Speicher verlorengehen oder
geändert werden. Daher übernimmt SHARP keine Haftung für Daten, die aufgrund
von falscher Verwendung, Reparaturen, Defekten, Batteriewechsel, Verwendung
nach Ablauf der angegebenen Batterielebensdauer oder aus irgendwelchen
anderen Gründen verlorengehen oder anderweitig unbrauchbar werden.
SHARP übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für irgendwelche zufälligen
oder aus der Verwendung folgenden wirtschaftlichen oder sachlichen Schäden,
die aufgrund der falschen Verwendung bzw. durch Fehlfunktionen dieses Gerätes
und dessen Zubehör auftreten, ausgenommen diese Haftung ist gesetzlich festgelegt.
o Den RESET-Schalter (auf der Rückseite) in den folgenden Fällen mit der Spitze
eines Kugelschreibers oder eines ähnlichen Gegenstandes eindrücken. Verwenden
Sie keine Gegenstände mit zerbrechlichen oder scharfen Spitzen. Beachten Sie,
dass beim Drücken des RESET-Schalters alle gespeicherten Daten verloren gehen.
Wenn der Rechner zum ersten Mal verwendet wird
Nach dem Austauschen der Batterien
Um den gesamten Speicherinhalt zu löschen
Wenn eine Betriebsstörung auftritt und keine der Tasten mehr funktioniert.
Falls eine Wartung des Rechners notwendig ist, sollte nur ein SHARP-Händler, eine
von SHARP empfohlene Servicestelle oder ein SHARP-Kundendienst diesen Service
vornehmen.
Feste Hülle
ANZEIGE
←Symbol
Anzeige für
Gleichungen
Mantisse
Exponent
Während der Verwendung werden nicht alle Symbole gleichzeitig angezeigt.
Einige nicht aktive Symbole können bei der Betrachtung aus einiger Entfernung
dennoch sichtbar werden.
Es werden nur die Symbole angezeigt, die für die gerade besprochenen Anweisungen
bzw. die Anwendungsbeispiele in dieser Anleitung notwendig sind.
: Erscheint, wenn die Gleichung nicht auf einmal angezeigt werden kann.
/
Bei Drücken von </> wird der restliche (versteckte) Teil angezeigt.
xy/r θ
: Zeigt an, in welcher Form die Ergebnisse bei Berechnungen mit komplexen
Zahlen dargestellt werden.
: Zeigt an, dass Daten oberhalb/unterhalb dieser Anzeige angesehen werden
können. Drücken Sie [/] zur Ansicht weiterer Zeilen.
: Erscheint, wenn @ gedrückt wird.
2ndF
: Zeigt an, dass h gedrückt wurde; die hyperbolischen Funktionen
HYP
sind aktiviert. Wenn @H gedrückt werden, erscheint die Anzeige
"2ndF HYP"; die inversen hyperbolischen Funktionen sind jetzt aktiviert.
ALPHA : Erscheint, wenn K (STAT VAR), O oder R gedrückt wird.
FIX/SCI/ENG: Anzeige der Art der Darstellung eines Wertes.
DEG/RAD/GRAD: Zeigt die Winkeleinheit an.
: Erscheint, wenn die Matrix-Betriebsart gewählt ist.
: Erscheint, wenn die Listen-Betriebsart gewählt ist.
: Erscheint, wenn die Statistik-Betriebsart gewählt ist.
M
: Zeigt an, dass ein Wert im unabhängigen Speicher gespeichert wurde.
?
: Zeigt an, dass der Rechner auf die Eingabe eines numerischen Werts
wartet, z.B. bei Simulationsberechnungen.
: Zeigt an, dass bei der Berechnung mit komplexen Zahlen der Winkel als
Ergebnis angegeben wird.
i
: Zeigt an, dass bei der Berechnung mit komplexen Zahlen eine imaginäre
Zahl dargestellt wird.
VOR DEM GEBRAUCH DES RECHNERS
Tastenbezeichnungen, die in dieser Anleitung
verwendet werden
In dieser Anleitung werden folgende Tastenbezeichnungen verwendet:
: @e
Bestimmung von e
x
Bestimmung von ln : I
: Kü
Bestimmung von F
Für die Verwendung der zweiten Funktion einer Taste (in Orangerot über der Taste
dargestellt) wird diese Funktion nach @ angegeben. Vor der Wahl eines Speichers
erst K drücken. Die Zahlen zur Eingabe von Werten werden nicht als Tasten
sondern als einfache Zahlen angegeben.
Ein- und Ausschalten
Zum Einschalten ª und zum Ausschalten @F drücken.
Löschen von Eingaben und Speichern
Verfahren
Eingabe
M
A-F, X,Y
STAT*
1
matA-D*
3
(Anzeige) F1-F4
ANS
STAT VAR*
2
L1-4*
4
ª
×
×
×
×
@c
×
Wahl der Betriebsart
×
@∏00*
5
@∏10*
6
RESET-Schalter
×
: Wird gelöscht
: Wird nicht gelöscht
*
Statistische Daten (eingegebene Daten).
1
x ¯ , sx, σ x, n, Σ x, Σ x
, ¯ y , sy, σ y, Σ y, Σ y
, Σ xy, r, a, b, c.
*
2
2
2
*
3
Matrix-Speicher (matA, matB, matC und matD)
*
Listen-Speicher (L1, L2, L3 und L4)
4
*
5
Alle Variablen sind gelöscht.
*
6
Diese Tastenkombination funktioniert genau so wie der RESET-Schalter.
[Speicher-Löschtaste]
MEM RESET
Drücken Sie @∏ zur Anzeige des Menüs.
0
1
Zum Löschen aller Variablen (M, A-F, X, Y, ANS, F1-F4,
STAT VAR, matA-D, L1-4) 00 oder 0® drücken.
Zum Rückstellen des Rechners 10 oder 1® drücken.
Beim Rückstellvorgang werden alle gespeicherten Daten gelöscht und die
Grundeinstellungen des Rechners eingestellt.
Eingabe und Korrektur von Gleichungen
[Cursor-Tasten]
Zum Bewegen des Cursors < oder > drücken. Zum Zurückgehen auf die
Gleichung nach der Anzeige eines Ergebnisses > (<) drücken. Siehe den
nächsten Abschnitt zur Verwendung der Tasten [ und ].
Siehe "SET UP-Menü" für die Verwendung des Cursors in diesem Menü.
[Betriebsart für Einfügen und Überschreiben bei der Anzeige für
Gleichungen]
Durch Drücken von @' wird zwischen den beiden Bearbeitungsbetriebsarten
umgeschaltet: Einfügen (Grundeinstellung) und Überschreiben. Ein dreieckiger Cursor
zeigt an, dass die Eingabe an der Cursorposition eingefügt wird, während ein
rechteckiger Cursor bedeutet, das vorher eingegebene Daten durch der Eingabe
überschrieben werden.
Zur Eingabe einer Zahl in der Einfügebetriebsart bewegen Sie den Cursor direkt
neben die Stelle, nach der eingefügt werden soll und nehmen Sie dann die Eingabe
vor. Beim Überschreiben wird eine Eingabe unter dem Cursor durch den neu
eingegebenen Wert überschrieben.
Die Einstellung der Bearbeitungsbetriebsart bleibt bis zum nächsten RESET erhalten.
[Löschtaste]
Zum Löschen einer Zahl/Funktion den Cursor auf die zu löschende Zahl/Funktion
bringen und dann d drücken. Wenn sich der Cursor am rechten Ende einer
Gleichung befindet, funktioniert die Taste d wie die Rückschritt-Taste.
Mehrzeilen-Playback-Funktion
Bereits eingegebene Gleichungen können in der normalen Betriebsart abgerufen werden.
Gleichungen schließen auch abschließende Anweisungen für Berechnungen wie z.B.
"=" ein, wobei bis zu 142 Zeichen gespeichert werden können. Wenn der Speicher voll
ist, werden die gespeicherten Gleichungen in der Reihenfolge ihrer Eingabe (älteste
Gleichung zuerst) gelöscht. Bei Drücken von [ wird die vorige Gleichung angezeigt.
Bei nochmaligem Drücken von [ wird die davor eingegebene Gleichung angezeigt
usw. (Wenn Sie zu den vorher eingegebenen Gleichungen zurückgegangen sind, so
werden bei Drücken von ] die Gleichungen wieder in der Reihenfolge ihrer Eingabe
angezeigt). Mit der Tastenfolge @[ können Sie direkt zur ältesten gespeicherten
Gleichung springen.
Der Inhalt des Mehrzeilen-Speichers wird durch die folgenden Operationen gelöscht:
@c, Änderung der Betriebsart, RESET, Wechsel der N-Basis und Speicher-
löschung (@∏).
Vorrangordnung bei Berechnungen
Berechnungen werden mit den folgenden Prioritäten ausgeführt:
l
Q Brüche (1
4, u.a.) W ∠, technische Vorzeichen E Funktionen wird ihr Argument
¿
vorangestellt (x
-1
, x
2
, n!, usw.) R Y
x
,
x
T Implizierte Multiplikation eines
Speicherwerts (2Y, usw.) Y Funktionen werden von ihrem Argument gefolgt (sin,
cos, usw.) U Implizierte Multiplikation einer Funktion (2sin30, usw.) I
C
,
P
O ×,
n
r
n
r
÷ P +, – { AND } OR, XOR, XNOR q =, M+, M–, ⇒M, |DEG, |RAD, |GRAD,
DATA, CD, →rθ, →xy und andere abschließende Anweisungen für Berechnungen.
Bei der Verwendung von Klammern haben Berechnungen in Klammern Vorrang vor allen
anderen Berechnungen.
ANFANGSEINSTELLUNG
Wahl der Betriebsart
m0: Normal-Betriebsart (NORMAL)
m1: Statistik-Betriebsart (STAT)
m2: Gleichungs-Betriebsart (EQN)
m3: Betriebsart für komplexe Zahlen (CPLX)
m4: Matrix-Betriebsart (MAT)
m5: Listen-Betriebsart (LIST)
SET UP-Menü
Zur Anzeige des SET UP-Menüs " drücken.
DRG FSE TAB
Ein Menüpunkt kann folgendermassen gewählt werden:
0
1
Den blinkenden Cursor mit >< bewegen,
dann ® (Taste =) drücken oder
Die Zahlentaste für den entsprechenden Menüpunkt drücken.
angezeigt wird, drücken Sie [ oder ], um das vorherige/
Wenn
oder
folgende Menü anzusehen.
Zum Beenden des SET UP-Menüs ª drücken.
[Zuweisung der Winkeleinheit]
Die folgenden drei Winkeleinheiten (Kreisgrad, Radiant und Gradient) können
zugewiesen werden.
: Drücken Sie "00.
DEG (°)
RAD (rad) : Drücken Sie "01.
GRAD (g) : Drücken Sie "02.
[Wahl der Anzeigeart und Zuweisung der Anzahl der Dezimalstellen]
Zur Anzeige von Berechnungsergebnissen stehen vier Anzeigearten zur Verfügung:
Gleitkomma, Festkomma, wissenschaftliche Notation und technische Notation.
Wenn das Symbol FIX, SCI oder ENG dargestellt wird, kann die Anzahl der
Dezimalstellen (TAB) auf einen beliebigen Wert zwischen 0 und 9 eingestellt werden.
Nach der Einstellung der Dezimalstellen wird der angezeigte Wert entsprechend der
gewählten Anzahl der Stellen gerundet.
[Einstellung des Gleitkommasystems bei wissenschaftlicher Notation]
Im Gleitkommasystem stehen zwei Anzeigearten zur Verfügung: NORM1
(Grundeinstellung) und NORM2. Eine Zahl außerhalb des eingestellten Bereichs wird
automatisch in wissenschaftlicher Notation angezeigt.
NORM1: 0.000000001 ≤
x
≤ 9999999999
NORM2: 0.01 ≤
x
≤ 9999999999
WISSENSCHAFTLICHE BERECHNUNGEN
Drücken Sie m0, um die Normal-Betriebsart einzustellen.
Drücken Sie bei jedem Beispiel ª, um die Anzeige zu löschen. Wenn das Symbol
FIX, SCI oder ENG angezeigt wird, löschen Sie dieses Symbol durch Wahl von
"NORM1" im SET UP-Menü.
Grundrechenarten
Die schließende Klammer ) direkt vor = oder ; kann weggelassen
werden.
Rechnungen mit Konstanten
Bei der Rechnung mit Konstanten wird der Summand zu einer Konstanten. Subtraktion
und Division werden in der gleichen Art und Weise durchgeführt. Bei Multiplikationen
wird der Multiplikand zu einer Konstanten.
Bei Konstantenberechnungen werden Konstanten als K angezeigt.
Wissenschaftliche Funktionen
Siehe die Anwendungsbeispiele für die einzelnen Funktionen.
Vor dem Beginn der Berechnung muß die Winkeleinheit festgelegt werden.
Differential-/Integralfunktionen
Differential- und Integralberechnungen stehen nur in der Normal-Betriebsart zur
Verfügung. Für Berechnungsbedingungen wie etwa den x Wert in der
Differentialrechnung oder die untere Grenze bei Integralberechnungen können nur
numerische Werte eingegeben werden. Gleichungen wie z.B. 2
2
können nicht
eingegeben werden. Es ist möglich, dieselbe Gleichung immer wieder zu verwenden
und dabei nur die Bedingungen zu ändern, ohne die Gleichung neu eingeben zu
müssen.
Bei der Ausführung einer Berechnung wird der Wert im X-Speicher gelöscht.
Für die Differentialberechnung immer zuerst die Formel eingeben, danach den Wert x
in die Differentialgleichung sowie das genaue Intervall (dx) eingeben. Sollte der
numerische Wert für das genaue Intervall nicht spezifiziert sein, wird für x≠0
x
×10
–5
und für x=0 10
–5
des Wertes der numerischen Ableitung angenommen.
Für die Integralberechnung immer zuerst die Formel eingeben, und danach den
Bereich des Integrals (a, b) und die Intervalle (n). Sollte für die Intervalle kein
numerischer Wert spezifiziert sein, wird die Berechnung mit dem Wert n=100
durchgeführt.
Da bei Differential- und Integralrechnungen auf die folgenden Formeln zurückgegriffen
wird, kann es in einzelnen seltenen Fällen bei der Ausführung von Berechnungen mit
Unstetigkeitsstellen zu unkorrekten Ergebnissen kommen
Integralrechnung (Simpsonsche Regel):
b – a
1
——
S=—h{ƒ(a)+4{ƒ(a+h)+ƒ(a+3h)+······+ƒ(a+(N–1)h)}
h=
N
3
N=2n
+2{ƒ(a+2h)+ƒ(a+4h)+······+ƒ(a+(N–2)h)}+f(b)}
a ≤ x ≤ b
dx
dx
f(x+ ––)–f(x– ––)
Differentialrechnung:
2
2
f'(x)=————————
dx
[Ausführen von Integralberechnungen]
Bei Integralberechnungen wird je
nach Integranden und Teil-
intervallen längere Zeit für die
y
Berechnung beansprucht. Während
der Berechnung erscheint auf der
Anzeige das Wort "Calculating!" (=
y
"wird berechnet"). Um die
x
x
0
2
b
Berechnung zu unterbrechen,
a
drücken Sie ª. Bitte beachten
a
x
x
b
x x
1
0
x
x
x
Sie, dass es zu größeren Integral-
1
3
2
x
3
fehlern kommen kann bei größeren Schwankungen in den Integralwerten mit geringen
Veränderungen des Integralbereichs sowie bei periodischen Funktionen usw., wo es
positive und negative Integralwerte entsprechend dem Intervall gibt. Im ersten Fall
wählen Sie die zu integrierenden Intervalle so klein wie möglich. Im zweiten Fall
trennen Sie die positiven und negativen Werte. Auf diese Weise werden die
Berechnungsergebnisse genauer und die Berechnungszeit wird kürzer.
Zufallszahlen-Funktion
Die Zufallszahlen-Funktion hat vier Einstellungen zur Verwendung in der normalen,
Statistik-, Matrix- oder Listen-Betriebsart. (Diese Funktion kann nicht verwendet werden,
wenn die Funktion für die N-Basis verwendet wird.) Zum Generieren weiterer
Zufallszahlen in Reihe ® drücken. Zum Beenden ª drücken.
Die Zahlenserie der generierten Zufallszahlen wird im Speicher Y gespeichert. Jede
Zufallszahl basiert auf einer Zahlenserie.
[Zufallszahlen]
Eine Pseudo-Zufallszahl mit drei effektiven Stellen von 0 bis 0.999 kann durch Drücken
von @`0® generiert werden.
[Zufalls-Würfel]
Zum Simulieren eines Würfelns kann durch Drücken von @`1®
eine Zufallszahl zwischen 1 und 6 generiert werden.
[Zufalls-Münze]
Zum Simulieren eines Münzwurfes kann 0 (Kopf) oder 1 (Zahl) durch Drücken von
@`2® zufällig generiert werden.
[Zufalls-Ganzzahl]
Zum Generieren einer Zufalls-Ganzzahl zwischen 0 und 99 @`3®
drücken.
Änderung der Winkeleinheiten
Bei jedem Drücken von @g wird die Winkeleinheit entsprechend zyklisch
weitergeschaltet.
Speicherberechnungen
Betriebsart
ANS
M, F1-F4
A-F, X,Y
NORMAL
×
×
STAT
×
×
×
EQN
×
CPLX
×
MAT
LIST
×
×
: verfügbar
: nicht verfügbar
[Kurzzeitspeicher (A-F, X und Y)]
Zum Speichern eines Wertes O und eine Variablen-Taste drücken.
Zum Abrufen eines Wertes R und eine Variablen-Taste drücken.
Um eine Variable in einer Gleichung einzufügen, drücken Sie K, gefolgt von der
gewünschten Variablen-Taste.
[Unabhängiger Speicher (M)]
Zusätzlich zu den Funktionen der Kurzzeitspeicher kann ein Wert auch zum Inhalt des
unabhängigen Speichers addiert oder von diesem subtrahiert werden.
Zum Löschen des unabhängigen Speichers (M) ªOM drücken.
[Speicher für das letzte Ergebnis (ANS)]
Ein Rechenergebnis, das durch Drücken von = oder anderen beendenden
Berechnungsanweisungen erzielt wird, wird automatisch im Speicher für das letzte
Ergebnis gespeichert. Das Format von Matrix/Liste wird nicht gespeichert.
[Formelspeicher (F1-F4)]
Formeln mit bis zu 256 Zeichen können in F1 bis F4 gespeichert werden. (Funktionen
wie sin u.a. werden als ein Zeichen gewertet.) Beim Speichern einer neuen Gleichung
in jedem Speicher wird automatisch eine bereits gespeicherte Gleichung gelöscht.
Hinweis:
Berechnungsergebnisse der unten angegebenen Funktionen werden automatisch in
X und Y gespeichert und bestehende Werte dabei überschrieben.
Zufallszahlen-Funktion .......... Speicher Y
→rθ, →xy ............................ Speicher X (r oder x), Speicher Y (θ oder y)
Durch Verwendung von R oder K werden gespeicherte Werte mit bis zu 14
Stellen abgerufen.
Kettenrechnungen
Das Ergebnis einer vorhergehenden Berechnung kann für die nächste Berechnung
weiterverwendet werden. Es kann aber nicht mehr aufgerufen werden, wenn weitere
Rechnungsanweisungen eingegeben wurden oder wenn das Berechnungsergebnis im
Format von Matrix/Liste ist.
Bei Verwendung von vorgestellten Funktionen ( ¿ , sin usw.) können
Kettenrechnungen ausgeführt werden, selbst wenn das vorherige Berechnungs-
ergebnis mit ª gelöscht wurde.
Bruchrechnung
Arithmetische Operationen und Speicherberechnungen können in Bruchrechnung
ausgeführt werden, auch als Umrechnungen zwischen Dezimalzahlen und Brüchen.
Wenn mehr als 10 Ziffern angezeigt werden sollen, muß die Zahl umgewandelt und als
Dezimalzahl angezeigt werden.
Rechnungen mit Binär-, Pental-, Oktal-, Dezimal-
und Hexadezimalzahlen (N-Basis)
Umwandlungen zwischen Zahlen zur N-Basis können ausgeführt werden. Die vier
Grundrechenarten, Berechnungen mit Klammern und Speicherberechnungen können
ebenfalls ausgeführt werden, weiterhin logische Operationen mit AND, OR, NOT, NEG,
XOR und XNOR mit Binär-, Pental-, Oktal- und Hexadezimalzahlen.
Umwandlungen in die einzelnen Zahlenschreibweisen erfolgen mit Hilfe der folgenden
Tasten:
@ê (" " erscheint.), @û (" " erscheint.), @î (" "
erscheint.), @ì (" " erscheint.), @í (" ", " ", " " und " "
verschwinden.)
Hinweis: Die Hexadezimalzahlen A-F werden durch Drücken von ß, ™, L,
÷, l, und I eingegeben und wie folgt angezeigt:
A → ï, B → ∫, C → ó, D → ò, E → ô, F → ö
Im Binär-, Pental-, Oktal- und Hexadezimalsystem gibt es keine Kommastellen. Wird
eine Dezimalzahl mit Kommastelle in eine Binär-, Pental-, Oktal- oder Hexadezimalzahl
umgewandelt, so wird der Teil nach dem Komma weggelassen. Sollte das Ergebnis
einer Berechnung mit Binär-, Pental-, Oktal- oder Hexadezimalzahlen eine
Kommastelle aufweisen, wird diese in gleicher Weise weggelassen. Negative Zahlen
werden im Binär-, Pental-, Oktal- oder Hexadezimalsystem als Komplement angezeigt.
Zeitberechnungen, dezimale und sexagesimale
Berechnungen
Umwandlungen zwischen dezimalen und sexagesimalen Zahlen können ausgeführt
werden; bei der Verwendung von sexagesimalen Zahlen ist die Umwandlung von
Sekunden- und Minuten-Notationen möglich. Weiterhin können die vier
Grundrechenarten und Speicherberechnungen mit dem sexagesimalen System
ausgeführt werden. Die Notation von sexagesimalen Zahlen ist wie folgt:
Winkelgrad
Winkelsekunde
Winkelminute
Koordinaten-Umwandlungen
Vor der Durchführung einer Berechnung ist eine Winkeleinheit zu wählen.
Y
Y
P (x,y )
P (r, θ )
r
y
θ
X
X
0
0
x
Rechtwinkelige
Polarkoordinaten
Koordinaten
Das Rechenergebnis wird automatisch in den Speichern X und Y gespeichert.
Wert von r oder x: Speicher X
Wert von θ oder y: Speicher Y
Berechnungen mit physikalischen Konstanten
Siehe die Schnell-Referenz-Karte und die Rückseite der englischen Anleitung.
Eine Konstante wird durch Drücken von ß, gefolgt von der Nummer der
physikalischen Konstante aufgerufen, die mit einer zweistelligen Ziffer zugewiesen
wurde.
Die aufgerufene Konstante erscheint in der gewählten Anzeige-Betriebsart mit der
jeweils möglichen Zahl von Dezimalstellen.
Physikalische Konstanten können in der Normal-Betriebsart (allerdings nicht bei
Einstellung auf Binär-, Pental-, Oktal- oder Hexadeximalzahlen), der Statistik-
Betriebsart, der Gleichungs-Betriebsart, der Matrix-Betriebsart und der Listen-
Betriebsart ausgeführt werden.
Hinweis: Physikalische Konstanten und metrische Umwandlungen basieren entweder
auf den von "2002 CODATA" empfohlenen Werten oder der Ausgabe 1995
des "Guide for the Use of the International System of Units (SI)" des NIST
(National Institute of Standards and Technology) oder auf ISO-Normen.
Nr.
Konstante
Nr.
Konstante
01
Geschwindigkeit des Lichts im
28
Lochschmidtsche Zahl
Vakuum
29
Molarvolumen idealer Gase
02
Gravitationskonstante
(273,15K, 101,325kPa)
03
Gravitationsbeschleunigung
30
Molare Gaskonstante
04
Elektronenmasse
31
Faraday-Konstante
05
Protonenmasse
32
Von-Klitzing-Konstante
06
Neutronenmasse
33
Ladungs-Masse-Verhältnis des
07
Muonen-Ruhemasse
Elektrons
08
Relative Atommasse
34
Quantum des Umlaufintegrals
09
Elementarladung
35
gyromagnetisches Verhältnis des
10
Plancksches Wirkungsquantum
Protons
11
Boltzmann-Konstante
36
Josephson-Konstante
12
Magnetische Konstante
37
Elektronenvolt
13
Elektrische Konstante
38
Temperatur in Celsius
14
klassischer Elektronenradius
39
Astronomische Einheit
15
Feinstrukturkonstante
40
Parsek
16
Bohr'scher Radius
41
Molare Masse von Kohlenstoff-12
17
Rydberg-Konstante
42
Planck-Konstante über 2 pi
18
magnetisches Flußquant
43
Hartree-Energie
19
Bohr'sches Magneton
44
Quantum des Umlaufintegrals
20
magnetisches Moment des
45
Inverse Feinstrukturkonstante
Elektrons
46
Masse-Verhältnis Elektron-Proton
21
Kernmagneton
47
Molare Massekonstante
22
magnetisches Moment des
48
Compton-Wellenlänge des
Protons
Neutrons
23
magnetisches Moment des
49
Erste Strahlenkonstante
Neutrons
50
Zweite Strahlenkonstante
24
magnetisches Moment des Muons
51
Charakteristische Impedanz des
25
Compton-Wellenlänge
Vakuums
26
Compton-Wellenlänge des Protons
52
Standard des atmosphärischen
27
Stefan-Boltzmannsche Konstante
Drucks
Metrische Umwandlungen
Siehe die Schnell-Referenz-Karte und die Rückseite der englischen Anleitung.
Umwandlungen von Einheiten können in der Normal-Betriebsart (allerdings nicht für
Binär-, Pental-, Oktal- oder Hexadezimalzahlen), der Statistik-Betriebsart, der
Gleichungs-Betriebsart, der Matrix-Betriebsart und der Listen-Betriebsart ausgeführt
werden.
Nr.
Bemerkungen
Nr.
Bemerkungen
1
in
: Zoll
23
fl oz(US): Flüssig-Unze (US; Hohlmaß)
2
cm
: Zentimeter
24
ml
: Milliliter
3
ft
: Fuß
25
fl oz(UK): Flüssig-Unze (GB; Hohlmaß)
4
m
: Meter
26
ml
: Milliliter
5
yd
: Yard
27
J
: Joule
6
m
: Meter
28
cal
: Kalorie
7
mile
: Meile
29
J
: Joule
8
km
: Kilometer
30
cal
: Kalorie (15n°C)
15
9
n mile
: nautische Meile
31
J
: Joule
10
m
: Meter
32
cal
: I.T. Kalorie
IT
11
acre
: Morgen
33
hp
: Pferdestärke
12
m
: Quadratmeter
34
W
: Watt
2
13
oz
: Unze
35
ps
: französ. Pferdestärke
14
g
: Gramm
36
W
: Watt
15
lb
: Pfund
37
16
kg
: Kilogramm
38
Pa
: Pascal
17
°F
: Grad Fahrenheit
39
atm
: Atmosphäre (Druckeinheit)
18
°C
: Grad Celsius
40
Pa
: Pascal
19
gal (US) : Gallone (US)
41
(1 mmHg = 1 Torr)
20
: Liter
42
Pa
: Pascal
l
21
gal (UK) : Gallone (GB)
43
22
: Liter
44
J
: Joule
l

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Inhaltszusammenfassung für Sharp EL-506X

  • Seite 1 Zufallszahlen-Funktion ..Speicher Y Elektrons Masse-Verhältnis Elektron-Proton Falls eine Wartung des Rechners notwendig ist, sollte nur ein SHARP-Händler, eine Verfügung. Für Berechnungsbedingungen wie etwa den x Wert in der zeigt an, dass die Eingabe an der Cursorposition eingefügt wird, während ein...
  • Seite 2 Dieser Rechner arbeitet innerhalb der folgenden Bereiche mit einer Berechnungen von Statistiken mit Einzel-Variablen SHARP CORPORATION Sharp Electronics Europe Ltd. Mit dieser Funktion können bis zu 4 Listen mit 16 Elementen für Berechnungen Rechengenauigkeit von ±1 an der kleinsten Stelle der Mantisse. Bei...

Diese Anleitung auch für:

El-546w