Externe magnetische Feldstärke Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Externe magnetische Feldstärke = (sqrt(Spinquantenzahl*(Spinquantenzahl+1)))*([hP]/(2*3.14))
B = (sqrt(sqno*(sqno+1)))*([hP]/(2*3.14))
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 1 Funktionen, 2 Variablen
Verwendete Konstanten
[hP] - Planck-Konstante Wert genommen als 6.626070040E-34
Verwendete Funktionen
sqrt - Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)
Verwendete Variablen
Externe magnetische Feldstärke - (Gemessen in Ampere pro Meter) - Die äußere magnetische Feldstärke wird durch die Bewegung elektrischer Ladungen und die intrinsischen magnetischen Momente von Elementarteilchen erzeugt, die mit einer grundlegenden Quanteneigenschaft, ihrem Spin, verbunden sind.
Spinquantenzahl - Die Spinquantenzahl gibt die Orientierung des Eigendrehimpulses eines Elektrons in einem Atom an.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Spinquantenzahl: 6 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
B = (sqrt(sqno*(sqno+1)))*([hP]/(2*3.14)) --> (sqrt(6*(6+1)))*([hP]/(2*3.14))
Auswerten ... ...
B = 6.83787289470207E-34
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
6.83787289470207E-34 Ampere pro Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
6.83787289470207E-34 6.8E-34 Ampere pro Meter <-- Externe magnetische Feldstärke
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Torsha_Paul
Universität Kalkutta (KU), Kalkutta
Torsha_Paul hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Soupayan-Banerjee
Nationale Universität für Justizwissenschaft (NUJS), Kalkutta
Soupayan-Banerjee hat diesen Rechner und 800+ weitere Rechner verifiziert!

9 EPR-Spektroskopie Taschenrechner

Lande-g-Faktor in der paramagnetischen Elektronenresonanz
​ Gehen Lande-g-Faktor = 1.5-((Orbitale Quantenzahl*(Orbitale Quantenzahl+1))-(Spinquantenzahl*(Spinquantenzahl+1)))/(2*Gesamtdrehimpuls Quantum Nr*(Gesamtdrehimpuls Quantum Nr+1))
Anzahl der Teilchen im oberen Zustand unter Verwendung der Boltzmann-Verteilung
​ Gehen Obere Zustandspartikel = Teilchen im unteren Zustand*e^((Lande-g-Faktor*Bohr Magneton*Externe magnetische Feldstärke)/[Molar-g])
Elektronenparamagnetische Resonanzfrequenz
​ Gehen Paramagnetische Elektronenresonanzfrequenz = (Lande-g-Faktor*Bohr Magneton*Externe magnetische Feldstärke)/[hP]
Externe magnetische Feldstärke
​ Gehen Externe magnetische Feldstärke = (sqrt(Spinquantenzahl*(Spinquantenzahl+1)))*([hP]/(2*3.14))
Energiedifferenz zwischen zwei Spinzuständen
​ Gehen Energieunterschied zwischen Spinzuständen = (Lande-g-Faktor*Bohr Magneton*Externe magnetische Feldstärke)
Energie des negativen Spinzustands
​ Gehen Energie des negativen Spinzustands = -(1/2*(Lande-g-Faktor*Bohr Magneton*Externe magnetische Feldstärke))
Angewandtes Magnetfeld unter Verwendung eines externen Feldes
​ Gehen Von außen angelegtes Magnetfeld = Externe magnetische Feldstärke*(1-Lokale Felder)
Anzahl der generierten Zeilen
​ Gehen Anzahl der generierten Zeilen = (2*Anzahl der äquivalenten Kerne*Spin-Wert)+1
Für Spin-Hälfte generierte Linien
​ Gehen Für die Spin-Hälfte generierte Linien = 1+Anzahl der äquivalenten Kerne

Externe magnetische Feldstärke Formel

Externe magnetische Feldstärke = (sqrt(Spinquantenzahl*(Spinquantenzahl+1)))*([hP]/(2*3.14))
B = (sqrt(sqno*(sqno+1)))*([hP]/(2*3.14))

Was ist Drehimpuls?

Der Drehimpuls, auch Spin genannt, ist die Rotationsgeschwindigkeit von etwas um eine Achse. Gyroskope sind einfache Geräte, die die Erhaltung des Drehimpulses nutzen, um Rotationsbewegungen in vielen Arten von Systemen zu stabilisieren, zu leiten oder zu messen.

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