Calculatrice A à Z
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Thermodynamique chimique
Thermodynamique statistique
Une liaison chimique
✖
La constante de proportionnalité de l'équation de Schiebe Lomakin est une valeur par défaut qui dépend de la nature du milieu et de la longueur d'onde de la lumière utilisée.
ⓘ
Constante de proportionnalité de Schiebe Lomakin [k]
+10%
-10%
✖
La concentration de l'élément pour Scheibe Lomakin est l'abondance d'un constituant divisée par le volume total d'un mélange.
ⓘ
Concentration d'élément pour Scheibe Lomakin [G]
Atomes par mètre cube
attomolaire
Equivalents par Litre
femtomolaire
Kilomole par centimètre cube
Kilomole par mètre cube
Kilomole par millimètre cube
kilomole / litre
Micromolaire
Milliéquivalents par litre
millimolaire
Millimole par centimètre cube
Millimole par millimètre cube
millimole / litre
Molaire (M)
Mole par centimètre cube
Mole par décimètre cube
Mole par mètre cube
Mole par millimètre cube
mole / litre
Nanomolaire
picomolaire
yoctomolar
zeptomolar
+10%
-10%
✖
L'écart de proportionnalité de Schiebe Lomakin est un exposant qui prend principalement en compte les écarts causés par l'auto-absorption.
ⓘ
Écart de proportionnalité de Schiebe Lomakin [m]
+10%
-10%
✖
L'intensité de la ligne spectrale est l'intensité dans une région plus faible ou plus forte dans un spectre par ailleurs uniforme et continu.
ⓘ
Équation de Scheibe-Lomakin [I]
Bougie Decimal
Candéla
Candle (allemand)
Bougie (Internationale)
Candle (Pentane)
Candle (UK)
Carcel (français)
Decimal Candle
Gigacandela
Hefner Candle
Kilocandela
Kilocarcel
Lumen / Stéradian
Mégacandela
Microcandela
Millicandela
Millicarcel
Bougie Pentane
Petacandela
Téracandela
⎘ Copie
Pas
👎
Formule
✖
Équation de Scheibe-Lomakin
Formule
`"I" = "k"*("G"^"m")`
Exemple
`"12.64911cd"="2"*(("0.04M")^"0.5")`
Calculatrice
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Équation de Scheibe-Lomakin Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Intensité de la ligne spectrale
=
Constante de proportionnalité de Schiebe Lomakin
*(
Concentration d'élément pour Scheibe Lomakin
^
Écart de proportionnalité de Schiebe Lomakin
)
I
=
k
*(
G
^
m
)
Cette formule utilise
4
Variables
Variables utilisées
Intensité de la ligne spectrale
-
(Mesuré en Candéla)
- L'intensité de la ligne spectrale est l'intensité dans une région plus faible ou plus forte dans un spectre par ailleurs uniforme et continu.
Constante de proportionnalité de Schiebe Lomakin
- La constante de proportionnalité de l'équation de Schiebe Lomakin est une valeur par défaut qui dépend de la nature du milieu et de la longueur d'onde de la lumière utilisée.
Concentration d'élément pour Scheibe Lomakin
-
(Mesuré en Mole par mètre cube)
- La concentration de l'élément pour Scheibe Lomakin est l'abondance d'un constituant divisée par le volume total d'un mélange.
Écart de proportionnalité de Schiebe Lomakin
- L'écart de proportionnalité de Schiebe Lomakin est un exposant qui prend principalement en compte les écarts causés par l'auto-absorption.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Constante de proportionnalité de Schiebe Lomakin:
2 --> Aucune conversion requise
Concentration d'élément pour Scheibe Lomakin:
0.04 Molaire (M) --> 40 Mole par mètre cube
(Vérifiez la conversion
ici
)
Écart de proportionnalité de Schiebe Lomakin:
0.5 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
I = k*(G^m) -->
2*(40^0.5)
Évaluer ... ...
I
= 12.6491106406735
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
12.6491106406735 Candéla --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
12.6491106406735
≈
12.64911 Candéla
<--
Intensité de la ligne spectrale
(Calcul effectué en 00.004 secondes)
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Équation de Scheibe-Lomakin
Crédits
Créé par
Sangita Kalita
Institut national de technologie, Manipur
(NIT Manipur)
,
Imphal, Manipur
Sangita Kalita a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
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
Équation de Scheibe-Lomakin Formule
Intensité de la ligne spectrale
=
Constante de proportionnalité de Schiebe Lomakin
*(
Concentration d'élément pour Scheibe Lomakin
^
Écart de proportionnalité de Schiebe Lomakin
)
I
=
k
*(
G
^
m
)
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