Calculadora A a Z
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Resonancia magnética nuclear espectroscópica
Espectroscopia electronica
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Espectroscopia rotacional
Espectroscopia vibratoria
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La carga de electrones es una constante física fundamental que expresa la unidad natural de carga eléctrica.
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Carga de electrones [e]
Abcoulomb
Amperio-Hora
Amperio-minuto
Amperio-Segundo
Culombio
Cargo elemental
UEM de carga
ESU de carga
Faraday
Franklin
kiloculombio
megaculombio
microculombio
Miliamperio-Hora
miliculombio
nanoculombio
Picoculombio
Statcoulomb
+10%
-10%
✖
La relación magnetogirica es la relación entre su momento magnético y su momento angular.
ⓘ
Relación magnetogirica de electrones [γ
e
]
coulombio/kilogramo
Kiloculombio por gramo
Kiloculombio por kilogramo
megaculombio por gramo
Megaculombio por kilogramo
Microculombios por gramo
microcoulombio/kilogramo
microroentgen
Miliculombio por gramo
millicoulombio/kilogramo
Milliroentgen
parker
rep
Roentgen
Roentgen de tejido
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Pasos
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Fórmula
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Relación magnetogirica de electrones
Fórmula
`"γ"_{"e"} = "e"/(2*"[Mass-e]")`
Ejemplo
`"8.8E^10C/kg"="1.60e-19C"/(2*"[Mass-e]")`
Calculadora
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Descargar Resonancia magnética nuclear espectroscópica Fórmulas PDF
Relación magnetogirica de electrones Solución
PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Relación magnetogira
=
Carga de electrones
/(2*
[Mass-e]
)
γ
e
=
e
/(2*
[Mass-e]
)
Esta fórmula usa
1
Constantes
,
2
Variables
Constantes utilizadas
[Mass-e]
- masa de electrones Valor tomado como 9.10938356E-31
Variables utilizadas
Relación magnetogira
-
(Medido en coulombio/kilogramo)
- La relación magnetogirica es la relación entre su momento magnético y su momento angular.
Carga de electrones
-
(Medido en Culombio)
- La carga de electrones es una constante física fundamental que expresa la unidad natural de carga eléctrica.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Carga de electrones:
1.6E-19 Culombio --> 1.6E-19 Culombio No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
γ
e
= e/(2*[Mass-e]) -->
1.6E-19/(2*
[Mass-e]
)
Evaluar ... ...
γ
e
= 87821529824.7909
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
87821529824.7909 coulombio/kilogramo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
87821529824.7909
≈
8.8E+10 coulombio/kilogramo
<--
Relación magnetogira
(Cálculo completado en 00.004 segundos)
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Relación magnetogirica de electrones
Créditos
Creado por
Pratibha
Instituto Amity de Ciencias Aplicadas
(AIAS, Universidad Amity)
,
Noida, India
¡Pratibha ha creado esta calculadora y 100+ más calculadoras!
Verificada por
Soupayan banerjee
Universidad Nacional de Ciencias Judiciales
(NUJS)
,
Calcuta
¡Soupayan banerjee ha verificado esta calculadora y 800+ más calculadoras!
<
13 Resonancia magnética nuclear espectroscópica Calculadoras
Frecuencia de Larmor nuclear dada Constante de blindaje
Vamos
Frecuencia nuclear de Larmor
= (1-
Constante de blindaje en RMN
)*((
Relación giromagnética
*
Magnitud del campo magnético en dirección Z
)/(2*
pi
))
Relación giromagnética dada la frecuencia de Larmor
Vamos
Relación giromagnética
= (
Frecuencia nuclear de Larmor
*2*
pi
)/((1-
Constante de blindaje en RMN
)*
Magnitud del campo magnético en dirección Z
)
Desplazamiento químico en la espectroscopia de resonancia magnética nuclear
Vamos
Cambio químico
= ((
Frecuencia de resonancia
-
Frecuencia de resonancia de referencia estándar
)/
Frecuencia de resonancia de referencia estándar
)*10^6
Frecuencia nuclear de Larmor
Vamos
Frecuencia nuclear de Larmor
= (
Relación giromagnética
*
Campo magnético local
)/(2*
pi
)
Campo magnético local total
Vamos
Campo magnético local
= (1-
Constante de blindaje en RMN
)*
Magnitud del campo magnético en dirección Z
Tiempo efectivo de relajación transversal
Vamos
Tiempo efectivo de relajación transversal
= 1/(
pi
*
Anchura observada a media altura
)
Tasa de intercambio a la temperatura de coalescencia
Vamos
Tasa de cambio
= (
pi
*
Separación de picos
)/
sqrt
(2)
Anchura observada a la mitad de la altura de la línea de RMN
Vamos
Anchura observada a media altura
= 1/(
pi
*
Tiempo de relajación transversal
)
Constante de división hiperfina
Vamos
Constante de división hiperfina
=
Constante empírica en RMN
*
Densidad de giro
Distribución Local a Constante de Blindaje
Vamos
Contribución local
=
Contribución diamagnética
+
Contribución paramagnética
Constante de blindaje dada la carga nuclear efectiva
Vamos
Constante de blindaje en RMN
=
Número atómico
-
Carga nuclear efectiva
Carga nuclear efectiva dada la constante de blindaje
Vamos
Carga nuclear efectiva
=
Número atómico
-
Constante de blindaje en RMN
Relación magnetogirica de electrones
Vamos
Relación magnetogira
=
Carga de electrones
/(2*
[Mass-e]
)
Relación magnetogirica de electrones Fórmula
Relación magnetogira
=
Carga de electrones
/(2*
[Mass-e]
)
γ
e
=
e
/(2*
[Mass-e]
)
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