Frecuencia nuclear de Larmor Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Frecuencia nuclear de Larmor = (Relación giromagnética*Campo magnético local)/(2*pi)
νL = (γ*Bloc)/(2*pi)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 3 Variables
Constantes utilizadas
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilizadas
Frecuencia nuclear de Larmor - (Medido en hercios) - La frecuencia nuclear de Larmor se refiere a la tasa de precesión del momento magnético del protón alrededor del campo magnético externo.
Relación giromagnética - (Medido en coulombio/kilogramo) - La relación giromagnética es la relación entre el momento magnético de una partícula cargada que gira y su momento angular.
Campo magnético local - (Medido en Tesla) - El campo magnético local es el campo sentido por un núcleo particular, donde el campo aplicado induce corrientes en los electrones que rodean el núcleo dando lugar a un blindaje.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Relación giromagnética: 12 coulombio/kilogramo --> 12 coulombio/kilogramo No se requiere conversión
Campo magnético local: 16 Tesla --> 16 Tesla No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
νL = (γ*Bloc)/(2*pi) --> (12*16)/(2*pi)
Evaluar ... ...
νL = 30.5577490736439
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
30.5577490736439 hercios --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
30.5577490736439 30.55775 hercios <-- Frecuencia nuclear de Larmor
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Pratibha
Instituto Amity de Ciencias Aplicadas (AIAS, Universidad Amity), Noida, India
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Verifier Image
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])

Frecuencia nuclear de Larmor Fórmula

Frecuencia nuclear de Larmor = (Relación giromagnética*Campo magnético local)/(2*pi)
νL = (γ*Bloc)/(2*pi)
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