Fuerza del campo magnético externo Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Fuerza del campo magnético externo = (sqrt(Número cuántico de giro*(Número cuántico de giro+1)))*([hP]/(2*3.14))
B = (sqrt(sqno*(sqno+1)))*([hP]/(2*3.14))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funciones, 2 Variables
Constantes utilizadas
[hP] - constante de planck Valor tomado como 6.626070040E-34
Funciones utilizadas
sqrt - Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado., sqrt(Number)
Variables utilizadas
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.
Número cuántico de giro - Spin Quantum Number indica la orientación del momento angular intrínseco de un electrón en un átomo.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Número cuántico de giro: 6 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
B = (sqrt(sqno*(sqno+1)))*([hP]/(2*3.14)) --> (sqrt(6*(6+1)))*([hP]/(2*3.14))
Evaluar ... ...
B = 6.83787289470207E-34
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
6.83787289470207E-34 Amperio por Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
6.83787289470207E-34 6.8E-34 Amperio por Metro <-- Fuerza del campo magnético 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

Fuerza del campo magnético externo Fórmula

Fuerza del campo magnético externo = (sqrt(Número cuántico de giro*(Número cuántico de giro+1)))*([hP]/(2*3.14))
B = (sqrt(sqno*(sqno+1)))*([hP]/(2*3.14))

¿Qué es el momento angular?

El momento angular, también conocido como giro, es la velocidad de rotación de algo alrededor de un eje. Los giroscopios son dispositivos simples que aprovechan la conservación del momento angular para estabilizar, guiar o medir el movimiento de rotación en muchos tipos de sistemas.

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