Analyse classique de l'anisotropie de fluorescence Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Analyse classique de l'anisotropie de fluorescence = (3*(cos(Angle entre les moments dipolaires de transition)^2)-1)/5
ra = (3*(cos(γa)^2)-1)/5
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 2 Variables
Fonctions utilisées
cos - Le cosinus d'un angle est le rapport du côté adjacent à l'angle à l'hypoténuse du triangle., cos(Angle)
Variables utilisées
Analyse classique de l'anisotropie de fluorescence - L'analyse classique de l'anisotropie de fluorescence se produit lorsque chaque champ optique (pompe ou sonde) interagit sélectivement avec une seule transition.
Angle entre les moments dipolaires de transition - (Mesuré en Radian) - L'angle entre les moments dipolaires de transition est la figure formée par deux rayons, appelés côtés de l'angle, partageant un point final commun, appelé sommet de l'angle.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Angle entre les moments dipolaires de transition: 45 Degré --> 0.785398163397301 Radian (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
ra = (3*(cos(γa)^2)-1)/5 --> (3*(cos(0.785398163397301)^2)-1)/5
Évaluer ... ...
ra = 0.100000000000088
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.100000000000088 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.100000000000088 0.1 <-- Analyse classique de l'anisotropie de fluorescence
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par Sangita Kalita LinkedIn Logo
Institut national de technologie, Manipur (NIT Manipur), Imphal, Manipur
Sangita Kalita a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
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Vérifié par Banerjee de Soupayan LinkedIn Logo
Université nationale des sciences judiciaires (NUJS), Calcutta
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Femtochimie Calculatrices

Durée de vie observée avec une masse réduite
​ LaTeX ​ Aller Durée de vie observée = sqrt((Masse réduite des fragments*[BoltZ]*Température de trempe)/(8*pi))/(Pression pour la trempe*Zone de section transversale pour la trempe)
Temps de rupture des obligations
​ LaTeX ​ Aller Temps de rupture des obligations = (Échelle de longueur FTS/Vitesse FTS)*ln((4*Énergie FTS)/Temps de rupture de liaison Largeur d'impulsion)
Potentiel de répulsion exponentielle
​ LaTeX ​ Aller Potentiel de répulsion exponentielle = Énergie FTS*(sech((Vitesse FTS*Heure FTS)/(2*Échelle de longueur FTS)))^2
Énergie de recul pour la rupture des liens
​ LaTeX ​ Aller Énergie FTS = (1/2)*Masse réduite des fragments*(Vitesse FTS^2)

Analyse classique de l'anisotropie de fluorescence Formule

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Analyse classique de l'anisotropie de fluorescence = (3*(cos(Angle entre les moments dipolaires de transition)^2)-1)/5
ra = (3*(cos(γa)^2)-1)/5
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