हाफ लाइफ का उपयोग करते हुए मोलर गतिविधि उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
मोलर गतिविधि = (0.693*[Avaga-no])/(रेडियोधर्मी आधा जीवन)
Am = (0.693*[Avaga-no])/(T1/2)
यह सूत्र 1 स्थिरांक, 2 वेरिएबल का उपयोग करता है
लगातार इस्तेमाल किया
[Avaga-no] - अवोगाद्रो की संख्या मान लिया गया 6.02214076E+23
चर
मोलर गतिविधि - (में मापा गया बेकरेल प्रति मोल) - मोलर गतिविधि को यौगिक के प्रति मोल मापी गई रेडियोधर्मिता के रूप में परिभाषित किया गया है।
रेडियोधर्मी आधा जीवन - (में मापा गया दूसरा) - रेडियोधर्मी अर्ध जीवन को रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को उसके प्रारंभिक मूल्य के आधे तक क्षय होने में लगने वाले समय के रूप में परिभाषित किया गया है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
रेडियोधर्मी आधा जीवन: 0.0002 साल --> 6311.3904 दूसरा (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
Am = (0.693*[Avaga-no])/(T1/2) --> (0.693*[Avaga-no])/(6311.3904)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
Am = 6.61239961749157E+19
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
6.61239961749157E+19 बेकरेल प्रति मोल --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
6.61239961749157E+19 6.6E+19 बेकरेल प्रति मोल <-- मोलर गतिविधि
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

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के द्वारा बनाई गई प्रचेता त्रिवेदी
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान वारंगल (एनआईटीडब्ल्यू), वारंगल
प्रचेता त्रिवेदी ने इस कैलकुलेटर और 25+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
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के द्वारा सत्यापित सौपायन बनर्जी
न्यायिक विज्ञान के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (एनयूजेएस), कोलकाता
सौपायन बनर्जी ने इस कैलकुलेटर और 800+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

25 परमाणु रसायन विज्ञान कैलक्युलेटर्स

व्युत्क्रम आइसोटोप तनुकरण विश्लेषण (आईआईडीए)
​ जाओ सक्रिय यौगिक की अज्ञात मात्रा = समान यौगिक के निष्क्रिय आइसोटोप की मात्रा*(मिश्रित यौगिक की विशिष्ट गतिविधि/(शुद्ध लेबल वाले यौगिक की विशिष्ट गतिविधि-मिश्रित यौगिक की विशिष्ट गतिविधि))
प्रत्यक्ष आइसोटोप तनुकरण विश्लेषण (डीआईडीए)
​ जाओ नमूने में मौजूद यौगिक की अज्ञात मात्रा = नमूने में मौजूद लेबल वाला यौगिक*((शुद्ध लेबल वाले यौगिक की विशिष्ट गतिविधि-मिश्रित यौगिक की विशिष्ट गतिविधि)/मिश्रित यौगिक की विशिष्ट गतिविधि)
उप-स्टोइकोमेट्रिक आइसोटोप प्रदूषण विश्लेषण (एसएसआईए)
​ जाओ अज्ञात विलयन में यौगिक की मात्रा = स्टॉक समाधान में यौगिक की मात्रा*((स्टॉक समाधान की विशिष्ट गतिविधि-मिश्रित समाधान की विशिष्ट गतिविधि)/मिश्रित समाधान की विशिष्ट गतिविधि)
रुबिडियम-87/स्ट्रोंटियम विधि का उपयोग करके खनिजों और चट्टानों की आयु का निर्धारण
​ जाओ समय लिया = 1/आरबी-87 से सीनियर-87 के लिए क्षय स्थिरांक*((समय टी पर एसआर-87/एसआर-86 का अनुपात-Sr-87/Sr-86 का प्रारंभिक अनुपात)/समय टी पर आरबी-87/एसआर-86 का अनुपात)
खनिजों एवं चट्टानों का युग
​ जाओ खनिज एवं चट्टानों का युग = रेडियोजेनिक लीड परमाणु की कुल संख्या/((1.54*(10^(-10))*खनिज/चट्टान नमूने में मौजूद यू-238 की संख्या)+(4.99*(10^(-11))*खनिज/चट्टान नमूने में मौजूद Th-232 की संख्या))
शुद्ध यूरेनियम और Pb-206 युक्त खनिजों और चट्टानों की आयु
​ जाओ शुद्ध यू/पीबी-206 प्रणाली के लिए खनिज और चट्टानों की आयु = 15.15*(10^9)*log10(1+(1.158*खनिज/चट्टान नमूने में मौजूद Pb-206 की संख्या)/खनिज/चट्टान नमूने में मौजूद यू-238 की संख्या)
पौधे या पशु की आयु
​ जाओ पौधे या जानवर की आयु = (2.303/14C का विघटन स्थिरांक)*(log10(मूल जानवरों या पौधों में 14C की गतिविधि/पुरानी लकड़ी या पशु जीवाश्म में 14C की गतिविधि))
शुद्ध थोरियम और Pb-208 युक्त खनिजों और चट्टानों की आयु
​ जाओ शुद्ध Th/Pb-208 प्रणाली के लिए खनिज और चट्टानों की आयु = 46.2*(10^9)*log10(1+(1.116*खनिज/चट्टान नमूने में मौजूद Pb-208 की संख्या)/खनिज/चट्टान नमूने में मौजूद Th-232 की संख्या)
परमाणु प्रतिक्रिया की दहलीज गतिज ऊर्जा
​ जाओ परमाणु प्रतिक्रिया की दहलीज गतिज ऊर्जा = -(1+(प्रक्षेप्य नाभिक का द्रव्यमान/लक्ष्य नाभिक का द्रव्यमान))*प्रतिक्रिया ऊर्जा
पैकिंग अंश (समस्थानिक द्रव्यमान में)
​ जाओ समस्थानिक द्रव्यमान में पैकिंग अंश = ((परमाणु समस्थानिक द्रव्यमान-जन अंक)*(10^4))/जन अंक
हाफ लाइफ का उपयोग करते हुए विशिष्ट गतिविधि
​ जाओ निश्चित गतिविधि = (0.693*[Avaga-no])/(रेडियोधर्मी आधा जीवन*न्यूक्लाइड का परमाणु भार)
न्यूट्रॉन सक्रियण विश्लेषण (एनएए)
​ जाओ विशेष तत्व का वजन = तत्व का परमाणु भार/[Avaga-no]*समय पर विशिष्ट गतिविधि टी
आधे जीवन के बाद बचे पदार्थ की मात्रा
​ जाओ आधे जीवन के बाद बचे पदार्थ की मात्रा = ((1/2)^आधे जीवन की संख्या)*रेडियोधर्मी पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता
आइसोटोप की विशिष्ट गतिविधि
​ जाओ निश्चित गतिविधि = (गतिविधि*[Avaga-no])/न्यूक्लाइड का परमाणु भार
क्यू-परमाणु प्रतिक्रिया का मूल्य
​ जाओ क्यू परमाणु प्रतिक्रिया का मूल्य = (उत्पाद का द्रव्यमान-अभिकारक का द्रव्यमान)*931.5*10^6
प्रति न्यूक्लियॉन बाध्यकारी ऊर्जा
​ जाओ प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा = (बड़े पैमाने पर दोष*931.5)/जन अंक
हाफ लाइफ का उपयोग करते हुए मोलर गतिविधि
​ जाओ मोलर गतिविधि = (0.693*[Avaga-no])/(रेडियोधर्मी आधा जीवन)
दो आधे जीवन के बाद बचे पदार्थ की मात्रा
​ जाओ दो आधे जीवन के बाद बचे पदार्थ की मात्रा = (रेडियोधर्मी पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता/4)
साढ़े तीन जन्मों के बाद बचे पदार्थ की मात्रा
​ जाओ तीन आधे जीवन के बाद बचे पदार्थ की मात्रा = रेडियोधर्मी पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता/8
पैकिंग अंश
​ जाओ पैकिंग अंश = बड़े पैमाने पर दोष/जन अंक
आधे जीवन की संख्या
​ जाओ आधे जीवन की संख्या = कुल समय/हाफ लाइफ
यौगिक की मोलर गतिविधि
​ जाओ मोलर गतिविधि = गतिविधि*[Avaga-no]
नाभिक की त्रिज्या
​ जाओ नाभिक की त्रिज्या = (1.2*(10^-15))*((जन अंक)^(1/3))
रेडियोधर्मी आधा जीवन
​ जाओ रेडियोधर्मी आधा जीवन = 0.693*मीन लाइफ टाइम
मीन लाइफ टाइम
​ जाओ मीन लाइफ टाइम = 1.446*रेडियोधर्मी आधा जीवन

हाफ लाइफ का उपयोग करते हुए मोलर गतिविधि सूत्र

मोलर गतिविधि = (0.693*[Avaga-no])/(रेडियोधर्मी आधा जीवन)
Am = (0.693*[Avaga-no])/(T1/2)

हाफ लाइफ का उपयोग करते हुए मोलर गतिविधि की गणना कैसे करें?

हाफ लाइफ का उपयोग करते हुए मोलर गतिविधि के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया रेडियोधर्मी आधा जीवन (T1/2), रेडियोधर्मी अर्ध जीवन को रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को उसके प्रारंभिक मूल्य के आधे तक क्षय होने में लगने वाले समय के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में डालें। कृपया हाफ लाइफ का उपयोग करते हुए मोलर गतिविधि गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

हाफ लाइफ का उपयोग करते हुए मोलर गतिविधि गणना

हाफ लाइफ का उपयोग करते हुए मोलर गतिविधि कैलकुलेटर, मोलर गतिविधि की गणना करने के लिए Molar Activity = (0.693*[Avaga-no])/(रेडियोधर्मी आधा जीवन) का उपयोग करता है। हाफ लाइफ का उपयोग करते हुए मोलर गतिविधि Am को हाफ लाइफ का उपयोग करने वाली मोलर गतिविधि को मोलर गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है (Am) का उपयोग Bq/mol या GBq/μmol में मापा गया एक यौगिक के प्रति मोल रेडियोधर्मिता के लिए किया जाता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ हाफ लाइफ का उपयोग करते हुए मोलर गतिविधि गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 6.6E+15 = (0.693*[Avaga-no])/(6311.3904). आप और अधिक हाफ लाइफ का उपयोग करते हुए मोलर गतिविधि उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

हाफ लाइफ का उपयोग करते हुए मोलर गतिविधि क्या है?
हाफ लाइफ का उपयोग करते हुए मोलर गतिविधि हाफ लाइफ का उपयोग करने वाली मोलर गतिविधि को मोलर गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है (Am) का उपयोग Bq/mol या GBq/μmol में मापा गया एक यौगिक के प्रति मोल रेडियोधर्मिता के लिए किया जाता है। है और इसे Am = (0.693*[Avaga-no])/(T1/2) या Molar Activity = (0.693*[Avaga-no])/(रेडियोधर्मी आधा जीवन) के रूप में दर्शाया जाता है।
हाफ लाइफ का उपयोग करते हुए मोलर गतिविधि की गणना कैसे करें?
हाफ लाइफ का उपयोग करते हुए मोलर गतिविधि को हाफ लाइफ का उपयोग करने वाली मोलर गतिविधि को मोलर गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है (Am) का उपयोग Bq/mol या GBq/μmol में मापा गया एक यौगिक के प्रति मोल रेडियोधर्मिता के लिए किया जाता है। Molar Activity = (0.693*[Avaga-no])/(रेडियोधर्मी आधा जीवन) Am = (0.693*[Avaga-no])/(T1/2) के रूप में परिभाषित किया गया है। हाफ लाइफ का उपयोग करते हुए मोलर गतिविधि की गणना करने के लिए, आपको रेडियोधर्मी आधा जीवन (T1/2) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको रेडियोधर्मी अर्ध जीवन को रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को उसके प्रारंभिक मूल्य के आधे तक क्षय होने में लगने वाले समय के रूप में परिभाषित किया गया है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
मोलर गतिविधि की गणना करने के कितने तरीके हैं?
मोलर गतिविधि रेडियोधर्मी आधा जीवन (T1/2) का उपयोग करता है। हम गणना करने के 1 अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -
  • मोलर गतिविधि = गतिविधि*[Avaga-no]
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