Vida útil observada dada la masa reducida Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Vida útil observada = sqrt((Masa reducida de fragmentos*[BoltZ]*Temperatura de enfriamiento)/(8*pi))/(Presión para apagar*Área de sección transversal para enfriamiento)
τobs = sqrt((μ*[BoltZ]*T)/(8*pi))/(P*σ)
Esta fórmula usa 2 Constantes, 1 Funciones, 5 Variables
Constantes utilizadas
[BoltZ] - constante de Boltzmann Valor tomado como 1.38064852E-23
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
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
Vida útil observada - (Medido en Femtosegundo) - El tiempo de vida observado es el tiempo de vida total para la predisociación inducida por colisión y las tasas de extinción del yodo mediante la cinética de colisión de dos cuerpos.
Masa reducida de fragmentos - (Medido en Kilogramo) - La masa reducida de fragmentos es una medida de la masa inercial efectiva de un sistema con dos o más partículas cuando las partículas interactúan entre sí durante la rotura del enlace.
Temperatura de enfriamiento - (Medido en Kelvin) - La temperatura de enfriamiento expresa cuantitativamente el atributo de calor o frío.
Presión para apagar - (Medido en Mercurio milimétrico (0 °C)) - La presión de enfriamiento es la fuerza aplicada perpendicular a la superficie de un objeto por unidad de área sobre la cual se distribuye esa fuerza.
Área de sección transversal para enfriamiento - (Medido en Milímetro cuadrado) - El área de sección transversal para enfriamiento es la intersección no vacía de un cuerpo sólido en un espacio tridimensional con un plano.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Masa reducida de fragmentos: 0.018 Kilogramo --> 0.018 Kilogramo No se requiere conversión
Temperatura de enfriamiento: 300 Kelvin --> 300 Kelvin No se requiere conversión
Presión para apagar: 150 Mercurio milimétrico (0 °C) --> 150 Mercurio milimétrico (0 °C) No se requiere conversión
Área de sección transversal para enfriamiento: 9 Milímetro cuadrado --> 9 Milímetro cuadrado No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
τobs = sqrt((μ*[BoltZ]*T)/(8*pi))/(P*σ) --> sqrt((0.018*[BoltZ]*300)/(8*pi))/(150*9)
Evaluar ... ...
τobs = 1.27580631477454E-15
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.27580631477454E-30 Segundo -->1.27580631477454E-15 Femtosegundo (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
1.27580631477454E-15 1.3E-15 Femtosegundo <-- Vida útil observada
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Sangita Kalita LinkedIn Logo
Instituto Nacional de Tecnología, Manipur (NIT Manipur), Imfal, Manipur
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Verificada por Soupayan banerjee LinkedIn Logo
Universidad Nacional de Ciencias Judiciales (NUJS), Calcuta
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Vida útil observada dada la masa reducida
​ LaTeX ​ Vamos Vida útil observada = sqrt((Masa reducida de fragmentos*[BoltZ]*Temperatura de enfriamiento)/(8*pi))/(Presión para apagar*Área de sección transversal para enfriamiento)
Tiempo de ruptura de bonos
​ LaTeX ​ Vamos Tiempo de ruptura de bonos = (Escala de longitud FTS/Velocidad FTS)*ln((4*Servicio de Impuestos Federales de Energía)/Tiempo de rotura de enlace Ancho de pulso)
Potencial de repulsión exponencial
​ LaTeX ​ Vamos Potencial de repulsión exponencial = Servicio de Impuestos Federales de Energía*(sech((Velocidad FTS*Hora FTS)/(2*Escala de longitud FTS)))^2
Energía de retroceso para romper enlaces
​ LaTeX ​ Vamos Servicio de Impuestos Federales de Energía = (1/2)*Masa reducida de fragmentos*(Velocidad FTS^2)

Vida útil observada dada la masa reducida Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Vida útil observada = sqrt((Masa reducida de fragmentos*[BoltZ]*Temperatura de enfriamiento)/(8*pi))/(Presión para apagar*Área de sección transversal para enfriamiento)
τobs = sqrt((μ*[BoltZ]*T)/(8*pi))/(P*σ)
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