Champ magnétique appliqué à l'aide d'un champ externe Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Champ magnétique appliqué externe = Intensité du champ magnétique externe*(1-Champs locaux)
Beff = B*(1-σ)
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Champ magnétique appliqué externe - (Mesuré en Ampère par mètre) - La formule du champ magnétique appliqué externe est définie comme le champ magnétique des atomes ou des molécules avec le champ magnétique externe.
Intensité du champ magnétique externe - (Mesuré en Ampère par mètre) - L'intensité du champ magnétique externe est produite par le déplacement des charges électriques et des moments magnétiques intrinsèques des particules élémentaires associées à une propriété quantique fondamentale, leur spin.
Champs locaux - Champs locaux désigne le champ magnétique dû aux atomes et molécules locaux.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Intensité du champ magnétique externe: 7E-34 Ampère par mètre --> 7E-34 Ampère par mètre Aucune conversion requise
Champs locaux: 0.002 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Beff = B*(1-σ) --> 7E-34*(1-0.002)
Évaluer ... ...
Beff = 6.986E-34
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
6.986E-34 Ampère par mètre --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
6.986E-34 7E-34 Ampère par mètre <-- Champ magnétique appliqué externe
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par Torsha_Paul
Université de Calcutta (UC), Calcutta
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Vérifié par Banerjee de Soupayan
Université nationale des sciences judiciaires (NUJS), Calcutta
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9 Spectroscopie RPE Calculatrices

Facteur Lande g dans la résonance paramagnétique électronique
​ Aller Facteur Lande g = 1.5-((Nombre quantique orbital*(Nombre quantique orbital+1))-(Nombre quantique de spin*(Nombre quantique de spin+1)))/(2*Moment angulaire total Quantum Non*(Moment angulaire total Quantum Non+1))
Nombre de particules dans l'état supérieur à l'aide de la distribution de Boltzmann
​ Aller Particules d'état supérieur = Particules d'état inférieur*e^((Facteur Lande g*Magnéton de Bohr*Intensité du champ magnétique externe)/[Molar-g])
Fréquence de résonance paramagnétique électronique
​ Aller Fréquence de résonance paramagnétique électronique = (Facteur Lande g*Magnéton de Bohr*Intensité du champ magnétique externe)/[hP]
Intensité du champ magnétique externe
​ Aller Intensité du champ magnétique externe = (sqrt(Nombre quantique de spin*(Nombre quantique de spin+1)))*([hP]/(2*3.14))
Différence d'énergie entre deux états de spin
​ Aller Différence d'énergie entre les états de spin = (Facteur Lande g*Magnéton de Bohr*Intensité du champ magnétique externe)
Énergie de l'état de spin négatif
​ Aller Énergie de l'état de spin négatif = -(1/2*(Facteur Lande g*Magnéton de Bohr*Intensité du champ magnétique externe))
Champ magnétique appliqué à l'aide d'un champ externe
​ Aller Champ magnétique appliqué externe = Intensité du champ magnétique externe*(1-Champs locaux)
Nombre de lignes générées
​ Aller Nombre de lignes générées = (2*Nombre de noyaux équivalents*Valeur de rotation)+1
Lignes générées pour Spin Half
​ Aller Lignes générées pour Spin Half = 1+Nombre de noyaux équivalents

Champ magnétique appliqué à l'aide d'un champ externe Formule

Champ magnétique appliqué externe = Intensité du champ magnétique externe*(1-Champs locaux)
Beff = B*(1-σ)

Qu'est-ce que le spectre de modèle de puissance ?

Dans le spectre dérivé premier, le pic basse fréquence est positif, le pic haute fréquence est négatif et le pic central est bipolaire. De telles situations sont couramment observées dans les poudres, et les spectres sont donc appelés "spectres de motif de poudre". Dans les cristaux, le nombre de lignes EPR est déterminé par le nombre d'orientations cristallographiquement équivalentes du spin EPR.

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