Tiempo de tránsito desde el centro de la esfera Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Tiempo de tránsito = (Radio de esfera para tránsito^2)/((pi^2)*Coeficiente de difusión para el tránsito)
τD = (RD^2)/((pi^2)*DC)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 3 Variables
Constantes utilizadas
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilizadas
Tiempo de tránsito - (Medido en Femtosegundo) - El tiempo de tránsito es el tiempo que tarda un electrón en viajar desde el centro de una esfera hasta la superficie.
Radio de esfera para tránsito - (Medido en Metro) - El radio de esfera para tránsito es una línea recta desde el centro hasta la circunferencia de un círculo o esfera.
Coeficiente de difusión para el tránsito - (Medido en Milímetro cuadrado por segundo) - El Coeficiente de Difusión de Tránsito es la constante de proporcionalidad entre el flujo molar debido a la difusión molecular y el valor negativo del gradiente en la concentración de la especie.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Radio de esfera para tránsito: 0.1 Metro --> 0.1 Metro No se requiere conversión
Coeficiente de difusión para el tránsito: 16 Milímetro cuadrado por segundo --> 16 Milímetro cuadrado por segundo No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
τD = (RD^2)/((pi^2)*DC) --> (0.1^2)/((pi^2)*16)
Evaluar ... ...
τD = 6.33257397764611E-05
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
6.33257397764611E-20 Segundo -->6.33257397764611E-05 Femtosegundo (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
6.33257397764611E-05 6.3E-5 Femtosegundo <-- Tiempo de tránsito
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Sangita Kalita
Instituto Nacional de Tecnología, Manipur (NIT Manipur), Imfal, Manipur
¡Sangita Kalita ha creado esta calculadora y 50+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Soupayan banerjee
Universidad Nacional de Ciencias Judiciales (NUJS), Calcuta
¡Soupayan banerjee ha verificado esta calculadora y 800+ más calculadoras!

20 femtoquímica Calculadoras

Vida útil observada dado el tiempo de enfriamiento
​ Vamos Vida útil observada = ((Tiempo de autoextinción*Tiempo de enfriamiento)+(Vida radiativa*Tiempo de enfriamiento)+(Tiempo de autoextinción*Vida radiativa))/(Vida radiativa*Tiempo de autoextinción*Tiempo de enfriamiento)
Vida útil observada dada la masa reducida
​ Vamos Vida útil observada = sqrt((Masa reducida de fragmentos*[BoltZ]*Temperatura de enfriamiento)/(8*pi))/(Presión para apagar*Área de sección transversal para enfriamiento)
Fuerza de campo para ionización de supresión de barrera
​ Vamos Fuerza de campo para ionización de supresión de barrera = (([Permitivity-vacuum]^2)*([hP]^2)*(Supresión de barrera de potencial de ionización^2))/(([Charge-e]^3)*[Mass-e]*[Bohr-r]*Carga final)
Tiempo de ruptura de bonos
​ 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
​ Vamos Potencial de repulsión exponencial = Servicio de Impuestos Federales de Energía*(sech((Velocidad FTS*Hora FTS)/(2*Escala de longitud FTS)))^2
Chirrido espectral
​ Vamos Chirrido espectral = (4*Chirrido temporal*(Duración del pulso^4))/((16*(ln(2)^2))+((Chirrido temporal^2)*(Duración del pulso^4)))
Velocidad de coherencia retardada en fotodisociación
​ Vamos Velocidad para la coherencia retrasada = sqrt((2*(Potencial vinculante-Energía potencial del término de repulsión))/Masa reducida para coherencia retrasada)
Tiempo medio de túnel libre para electrones
​ Vamos Tiempo medio de túnel libre = (sqrt(Supresión de barrera de potencial de ionización/(2*[Mass-e])))/Fuerza de campo para ionización de supresión de barrera
Análisis de anisotropía
​ Vamos Análisis de anisotropía = ((cos(Ángulo entre momentos dipolares de transición)^2)+3)/(10*cos(Ángulo entre momentos dipolares de transición))
Comportamiento de desintegración de anisotropía
​ Vamos Decaimiento de anisotropía = (Transitorio paralelo-Transitorio perpendicular)/(Transitorio paralelo+(2*Transitorio perpendicular))
Relación entre la intensidad del pulso y la intensidad del campo eléctrico
​ Vamos Intensidad del campo eléctrico para radiación ultrarrápida = sqrt((2*Intensidad del láser)/([Permitivity-vacuum]*[c]))
Velocidad media de los electrones
​ Vamos Velocidad media de los electrones = sqrt((2*Supresión de barrera de potencial de ionización)/[Mass-e])
Pulso tipo gaussiano
​ Vamos Pulso tipo gaussiano = sin((pi*Hora FTS)/(2*Medio ancho de pulso))^2
Diferencia de pulso de bomba
​ Vamos Diferencia de pulso de bomba = (3*(pi^2)*Interacción dipolo dipolo para excitón)/((Longitud de deslocalización del excitón+1)^2)
Análisis clásico de la anisotropía de fluorescencia.
​ Vamos Análisis clásico de la anisotropía de fluorescencia. = (3*(cos(Ángulo entre momentos dipolares de transición)^2)-1)/5
Tiempo de tránsito desde el centro de la esfera
​ Vamos Tiempo de tránsito = (Radio de esfera para tránsito^2)/((pi^2)*Coeficiente de difusión para el tránsito)
Longitud de onda portadora
​ Vamos Longitud de onda portadora = (2*pi*[c])/Frecuencia de luz portadora
Energía de retroceso para romper enlaces
​ Vamos Servicio de Impuestos Federales de Energía = (1/2)*Masa reducida de fragmentos*(Velocidad FTS^2)
Modulación de frecuencia
​ Vamos Modulación de frecuencia = (1/2)*Chirrido temporal*(Hora FTS^2)
Tiempo medio libre de túnel dada la velocidad
​ Vamos Tiempo medio de túnel libre = 1/Velocidad media de los electrones

Tiempo de tránsito desde el centro de la esfera Fórmula

Tiempo de tránsito = (Radio de esfera para tránsito^2)/((pi^2)*Coeficiente de difusión para el tránsito)
τD = (RD^2)/((pi^2)*DC)
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