Campo magnético aplicado usando campo externo Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Campo Magnético Aplicado Externo = Fuerza del campo magnético externo*(1-Campos locales)
Beff = B*(1-σ)
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Campo Magnético Aplicado Externo - (Medido en Amperio por Metro) - La fórmula del campo magnético aplicado externo se define como el campo magnético de átomos o moléculas junto con el campo magnético externo.
Fuerza del campo magnético externo - (Medido en Amperio por Metro) - La Fuerza del Campo Magnético Externo es producida por cargas eléctricas en movimiento y los momentos magnéticos intrínsecos de partículas elementales asociadas con una propiedad cuántica fundamental, su espín.
Campos locales - Campos Locales significa el campo magnético debido a átomos y moléculas locales.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Fuerza del campo magnético externo: 7E-34 Amperio por Metro --> 7E-34 Amperio por Metro No se requiere conversión
Campos locales: 0.002 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Beff = B*(1-σ) --> 7E-34*(1-0.002)
Evaluar ... ...
Beff = 6.986E-34
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
6.986E-34 Amperio por Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
6.986E-34 7E-34 Amperio por Metro <-- Campo Magnético Aplicado Externo
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Torsha_Paul
Universidad de Calcuta (CU), Calcuta
¡Torsha_Paul ha creado esta calculadora y 200+ más calculadoras!
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Verificada por Soupayan banerjee
Universidad Nacional de Ciencias Judiciales (NUJS), Calcuta
¡Soupayan banerjee ha verificado esta calculadora y 800+ más calculadoras!

9 Espectroscopía EPR Calculadoras

Factor g de Lande en resonancia paramagnética de electrones
​ Vamos Factor g de Lande = 1.5-((Número cuántico orbital*(Número cuántico orbital+1))-(Número cuántico de giro*(Número cuántico de giro+1)))/(2*Momento angular total Cuántica No*(Momento angular total Cuántica No+1))
No. de Partículas en el Estado Superior usando la Distribución de Boltzmann
​ Vamos Partículas de estado superior = Partículas de estado inferior*e^((Factor g de Lande*Magnetón de Bohr*Fuerza del campo magnético externo)/[Molar-g])
Frecuencia de resonancia paramagnética de electrones
​ Vamos Frecuencia de resonancia paramagnética de electrones = (Factor g de Lande*Magnetón de Bohr*Fuerza del campo magnético externo)/[hP]
Fuerza del campo magnético externo
​ Vamos Fuerza del campo magnético externo = (sqrt(Número cuántico de giro*(Número cuántico de giro+1)))*([hP]/(2*3.14))
Diferencia de energía entre dos estados de espín
​ Vamos Diferencia de energía entre estados de espín = (Factor g de Lande*Magnetón de Bohr*Fuerza del campo magnético externo)
Energía del estado de giro negativo
​ Vamos Energía del estado de giro negativo = -(1/2*(Factor g de Lande*Magnetón de Bohr*Fuerza del campo magnético externo))
Campo magnético aplicado usando campo externo
​ Vamos Campo Magnético Aplicado Externo = Fuerza del campo magnético externo*(1-Campos locales)
Número de líneas generadas
​ Vamos Número de líneas generadas = (2*Número de núcleos equivalentes*Valor de giro)+1
Líneas generadas para Spin Half
​ Vamos Líneas generadas para Spin Half = 1+Número de núcleos equivalentes

Campo magnético aplicado usando campo externo Fórmula

Campo Magnético Aplicado Externo = Fuerza del campo magnético externo*(1-Campos locales)
Beff = B*(1-σ)

¿Qué es el espectro de patrones de potencia?

En el espectro de primera derivada, el pico de baja frecuencia es positivo, el pico de alta frecuencia es negativo y el pico central es bipolar. Tales situaciones se observan comúnmente en polvos y, por lo tanto, los espectros se denominan "espectros de patrón de polvo". En los cristales, el número de líneas EPR está determinado por el número de orientaciones cristalográficamente equivalentes del espín EPR.

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