Pression partielle dans l'arc de colonne Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Pression partielle dans la colonne d'arc = 1.3625*(10^22)*Température dans la colonne d'arc*Densité électronique dans la colonne d'arc
pe = 1.3625*(10^22)*T*ne
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Pression partielle dans la colonne d'arc - (Mesuré en Pascal) - La pression partielle dans la colonne d'arc d'un gaz est une mesure de l'activité thermodynamique des molécules du gaz.
Température dans la colonne d'arc - (Mesuré en Kelvin) - La température dans la colonne Arc est une grandeur physique qui exprime quantitativement l'attribut de chaleur ou de froid.
Densité électronique dans la colonne d'arc - (Mesuré en 1 par mètre cube) - La densité électronique dans la colonne d'arc est la mesure de la probabilité qu'un électron soit présent dans un élément infinitésimal de l'espace entourant un point donné.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Température dans la colonne d'arc: 300 Kelvin --> 300 Kelvin Aucune conversion requise
Densité électronique dans la colonne d'arc: 0.012 1 par centimètre cube --> 12000 1 par mètre cube (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
pe = 1.3625*(10^22)*T*ne --> 1.3625*(10^22)*300*12000
Évaluer ... ...
pe = 4.905E+28
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
4.905E+28 Pascal -->4.84085862324204E+23 Ambiance Standard (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
4.84085862324204E+23 4.8E+23 Ambiance Standard <-- Pression partielle dans la colonne d'arc
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Sangita Kalita
Institut national de technologie, Manipur (NIT Manipur), Imphal, Manipur
Sangita Kalita a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Banerjee de Soupayan
Université nationale des sciences judiciaires (NUJS), Calcutta
Banerjee de Soupayan a validé cette calculatrice et 800+ autres calculatrices!

9 Spectrochimie Calculatrices

Transformation Kaiser
​ Aller Transformation Kaiser = (Constante pour la transformée de Kaiser*log10(1/Transmission pour la transformée de Kaiser))+((1-Constante pour la transformée de Kaiser)*log10(1/(Transmission pour la transformée de Kaiser-1)))
Intensité absolue de la ligne atomique
​ Aller Intensité absolue de la ligne atomique = (Épaisseur de la couche gazeuse/(4*pi))*Probabilité de transition*Densité des atomes neutres*[hP]*Fréquence de la ligne spectrale
Intensité radiante relative de la ligne atomique
​ Aller Intensité radiante = (Épaisseur de la couche gazeuse/(4*pi))*Numéro de transition*[hP]*Fréquence de la ligne spectrale
Équation de Scheibe-Lomakin
​ Aller Intensité de la ligne spectrale = Constante de proportionnalité de Schiebe Lomakin*(Concentration d'élément pour Scheibe Lomakin^Écart de proportionnalité de Schiebe Lomakin)
Angle solide pour l'éclat
​ Aller Angle solide pour l'éclat = (Surface pour l'éclat*cos(Angle pour l'éclat))/(Distance pour l'éclat^2)
Exposition relative
​ Aller Exposition relative = 10^((Pente pour l'exposition relative*Transformation Kaiser)+Interception pour l'exposition relative)
Pression partielle dans l'arc de colonne
​ Aller Pression partielle dans la colonne d'arc = 1.3625*(10^22)*Température dans la colonne d'arc*Densité électronique dans la colonne d'arc
Constante d'amortissement classique de l'oscillateur
​ Aller Constante d'amortissement classique = (8*(pi^2)*([Charge-e]^2)*(Fréquence de l'oscillateur^2))/(3*[Mass-e]*([c]^3))
Flux radiant
​ Aller Flux radiant = Intensité radiante*Angle solide pour l'éclat

Pression partielle dans l'arc de colonne Formule

Pression partielle dans la colonne d'arc = 1.3625*(10^22)*Température dans la colonne d'arc*Densité électronique dans la colonne d'arc
pe = 1.3625*(10^22)*T*ne
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