Relative Belichtung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Relative Belichtung = 10^((Steigung für relative Belichtung*Kaiser-Transformation)+Abfangen für relative Belichtung)
ER = 10^((M*K)+c)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Relative Belichtung - Die relative Exposition ist das Verhältnis zweier Expositionen.
Steigung für relative Belichtung - Die Steigung für die relative Belichtung bezieht sich auf die Steilheit einer Linie. Dabei handelt es sich um eine Zahl, die sowohl die Richtung als auch die Steilheit der Linie beschreibt.
Kaiser-Transformation - Die Kaiser-Transformation ist die linearisierende Transformation der Transmission.
Abfangen für relative Belichtung - Der Achsenabschnitt für die relative Belichtung ist der Punkt, an dem eine Linie die Achse schneidet.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Steigung für relative Belichtung: 2.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
Kaiser-Transformation: -0.49 --> Keine Konvertierung erforderlich
Abfangen für relative Belichtung: 4 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
ER = 10^((M*K)+c) --> 10^((2.5*(-0.49))+4)
Auswerten ... ...
ER = 595.66214352901
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
595.66214352901 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
595.66214352901 595.6621 <-- Relative Belichtung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Sangita Kalita
Nationales Institut für Technologie, Manipur (NIT Manipur), Imphal, Manipur
Sangita Kalita hat diesen Rechner und 50+ 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 Spektrochemie Taschenrechner

Kaiser-Transformation
​ Gehen Kaiser-Transformation = (Konstante für Kaiser-Transformation*log10(1/Transmission für Kaiser-Transformation))+((1-Konstante für Kaiser-Transformation)*log10(1/(Transmission für Kaiser-Transformation-1)))
Absolute Intensität der Atomlinie
​ Gehen Absolute Intensität der Atomlinie = (Dicke der Gasschicht/(4*pi))*Übergangswahrscheinlichkeit*Dichte neutraler Atome*[hP]*Spektrallinienfrequenz
Scheibe-Lomakin-Gleichung
​ Gehen Intensität der Spektrallinie = Proportionalitätskonstante von Schiebe Lomakin*(Konzentration des Elements für Scheibe Lomakin^Proportionalitätsabweichung von Schiebe Lomakin)
Relative Strahlungsintensität der Atomlinie
​ Gehen Strahlungsintensität = (Dicke der Gasschicht/(4*pi))*Übergangsnummer*[hP]*Spektrallinienfrequenz
Raumwinkel für Ausstrahlung
​ Gehen Raumwinkel für Ausstrahlung = (Oberfläche für Strahlung*cos(Winkel für Ausstrahlung))/(Distanz für Ausstrahlung^2)
Relative Belichtung
​ Gehen Relative Belichtung = 10^((Steigung für relative Belichtung*Kaiser-Transformation)+Abfangen für relative Belichtung)
Partialdruck im Säulenbogen
​ Gehen Partialdruck in der Bogensäule = 1.3625*(10^22)*Temperatur in der Bogensäule*Elektronendichte in der Bogensäule
Klassische Dämpfungskonstante des Oszillators
​ Gehen Klassische Dämpfungskonstante = (8*(pi^2)*([Charge-e]^2)*(Oszillatorfrequenz^2))/(3*[Mass-e]*([c]^3))
Strahlungsfluss
​ Gehen Strahlungsfluss = Strahlungsintensität*Raumwinkel für Ausstrahlung

Relative Belichtung Formel

Relative Belichtung = 10^((Steigung für relative Belichtung*Kaiser-Transformation)+Abfangen für relative Belichtung)
ER = 10^((M*K)+c)
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