घटे हुए द्रव्यमान को देखते हुए जीवनकाल का अवलोकन किया गया उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
जीवनकाल का अवलोकन किया = sqrt((टुकड़ों का द्रव्यमान कम होना*[BoltZ]*शमन के लिए तापमान)/(8*pi))/(शमन के लिए दबाव*शमन के लिए क्रॉस सेक्शन क्षेत्र)
τobs = sqrt((μ*[BoltZ]*T)/(8*pi))/(P*σ)
यह सूत्र 2 स्थिरांक, 1 कार्यों, 5 वेरिएबल का उपयोग करता है
लगातार इस्तेमाल किया
[BoltZ] - बोल्ट्ज़मान स्थिरांक मान लिया गया 1.38064852E-23
pi - आर्किमिडीज़ का स्थिरांक मान लिया गया 3.14159265358979323846264338327950288
उपयोग किए गए कार्य
sqrt - वर्गमूल फ़ंक्शन एक ऐसा फ़ंक्शन है जो एक गैर-नकारात्मक संख्या को इनपुट के रूप में लेता है और दिए गए इनपुट संख्या का वर्गमूल लौटाता है।, sqrt(Number)
चर
जीवनकाल का अवलोकन किया - (में मापा गया गुजरने) - अवलोकित जीवनकाल दो-शरीर टकराव कैनेटीक्स के माध्यम से आयोडीन के लिए टकराव-प्रेरित पूर्व-पृथक्करण और शमन दर के लिए कुल जीवनकाल है।
टुकड़ों का द्रव्यमान कम होना - (में मापा गया किलोग्राम) - टुकड़ों का कम किया गया द्रव्यमान दो या दो से अधिक कणों वाले सिस्टम के प्रभावी जड़त्वीय द्रव्यमान का एक माप है जब कण बंधन टूटने के दौरान एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं।
शमन के लिए तापमान - (में मापा गया केल्विन) - शमन के लिए तापमान मात्रात्मक रूप से गर्माहट या ठंडक के गुण को व्यक्त करता है।
शमन के लिए दबाव - (में मापा गया मिलीमीटर पारा (0 डिग्री सेल्सियस)) - शमन के लिए दबाव किसी वस्तु की सतह पर प्रति इकाई क्षेत्र पर लंबवत लगाया गया बल है जिस पर वह बल वितरित होता है।
शमन के लिए क्रॉस सेक्शन क्षेत्र - (में मापा गया वर्ग मिलीमीटर) - शमन के लिए क्रॉस सेक्शन क्षेत्र एक समतल के साथ त्रि-आयामी अंतरिक्ष में एक ठोस पिंड का गैर-रिक्त चौराहा है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
टुकड़ों का द्रव्यमान कम होना: 0.018 किलोग्राम --> 0.018 किलोग्राम कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
शमन के लिए तापमान: 300 केल्विन --> 300 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
शमन के लिए दबाव: 150 मिलीमीटर पारा (0 डिग्री सेल्सियस) --> 150 मिलीमीटर पारा (0 डिग्री सेल्सियस) कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
शमन के लिए क्रॉस सेक्शन क्षेत्र: 9 वर्ग मिलीमीटर --> 9 वर्ग मिलीमीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
τobs = sqrt((μ*[BoltZ]*T)/(8*pi))/(P*σ) --> sqrt((0.018*[BoltZ]*300)/(8*pi))/(150*9)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
τobs = 1.27580631477454E-15
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
1.27580631477454E-30 दूसरा -->1.27580631477454E-15 गुजरने (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
आख़री जवाब
1.27580631477454E-15 1.3E-15 गुजरने <-- जीवनकाल का अवलोकन किया
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

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के द्वारा बनाई गई संगीता कलिता
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर (एनआईटी मणिपुर), इंफाल, मणिपुर
संगीता कलिता ने इस कैलकुलेटर और 50+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
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!

20 फेमटोकेमिस्ट्री कैलक्युलेटर्स

शमन समय को देखते हुए जीवनकाल का अवलोकन किया गया
​ जाओ जीवनकाल का अवलोकन किया = ((स्वयं शमन का समय*शमन का समय)+(रेडिएटिव लाइफटाइम*शमन का समय)+(स्वयं शमन का समय*रेडिएटिव लाइफटाइम))/(रेडिएटिव लाइफटाइम*स्वयं शमन का समय*शमन का समय)
घटे हुए द्रव्यमान को देखते हुए जीवनकाल का अवलोकन किया गया
​ जाओ जीवनकाल का अवलोकन किया = sqrt((टुकड़ों का द्रव्यमान कम होना*[BoltZ]*शमन के लिए तापमान)/(8*pi))/(शमन के लिए दबाव*शमन के लिए क्रॉस सेक्शन क्षेत्र)
बैरियर दमन आयनीकरण के लिए क्षेत्र की ताकत
​ जाओ बैरियर दमन आयनीकरण के लिए क्षेत्र की ताकत = (([Permitivity-vacuum]^2)*([hP]^2)*(आयनीकरण संभावित बाधा दमन^2))/(([Charge-e]^3)*[Mass-e]*[Bohr-r]*अंतिम आरोप)
स्पेक्ट्रल चहचहाहट
​ जाओ स्पेक्ट्रल चहचहाहट = (4*अस्थायी चहचहाहट*(नाड़ी अवधि^4))/((16*(ln(2)^2))+((अस्थायी चहचहाहट^2)*(नाड़ी अवधि^4)))
बंधन टूटने का समय
​ जाओ बंधन टूटने का समय = (लंबाई स्केल एफटीएस/स्पीड एफटीएस)*ln((4*ऊर्जा एफटीएस)/बांड टूटने का समय पल्स चौड़ाई)
फोटोडिसोसिएशन में विलंबित सुसंगतता के लिए वेग
​ जाओ विलंबित सुसंगतता के लिए वेग = sqrt((2*(बाइंडिंग पोटेंशियल-प्रतिकारक पद की संभावित ऊर्जा))/विलंबित सुसंगतता के लिए द्रव्यमान में कमी)
घातीय प्रतिकर्षण की संभावना
​ जाओ घातीय प्रतिकर्षण की संभावना = ऊर्जा एफटीएस*(sech((स्पीड एफटीएस*समय एफटीएस)/(2*लंबाई स्केल एफटीएस)))^2
अनिसोट्रॉपी का विश्लेषण
​ जाओ अनिसोट्रॉपी का विश्लेषण = ((cos(संक्रमण द्विध्रुव क्षणों के बीच का कोण)^2)+3)/(10*cos(संक्रमण द्विध्रुव क्षणों के बीच का कोण))
इलेक्ट्रॉन के लिए मीन फ्री टनलिंग टाइम
​ जाओ मीन फ्री टनलिंग टाइम = (sqrt(आयनीकरण संभावित बाधा दमन/(2*[Mass-e])))/बैरियर दमन आयनीकरण के लिए क्षेत्र की ताकत
पल्स तीव्रता और विद्युत क्षेत्र शक्ति के बीच संबंध
​ जाओ अल्ट्राफास्ट विकिरण के लिए विद्युत क्षेत्र की ताकत = sqrt((2*लेजर की तीव्रता)/([Permitivity-vacuum]*[c]))
अनिसोट्रॉपी क्षय व्यवहार
​ जाओ अनिसोट्रॉपी क्षय = (समानांतर क्षणिक-लंबवत क्षणिक)/(समानांतर क्षणिक+(2*लंबवत क्षणिक))
गॉसियन-जैसी पल्स
​ जाओ गॉसियन लाइक पल्स = sin((pi*समय एफटीएस)/(2*पल्स की आधी चौड़ाई))^2
प्रतिदीप्ति अनिसोट्रॉपी का शास्त्रीय विश्लेषण
​ जाओ प्रतिदीप्ति अनिसोट्रॉपी का शास्त्रीय विश्लेषण = (3*(cos(संक्रमण द्विध्रुव क्षणों के बीच का कोण)^2)-1)/5
पंप पल्स अंतर
​ जाओ पंप पल्स अंतर = (3*(pi^2)*एक्साइटन के लिए डिपोल डिपोल इंटरेक्शन)/((एक्साइटन डेलोकलाइज़ेशन लंबाई+1)^2)
माध्य इलेक्ट्रॉन वेग
​ जाओ माध्य इलेक्ट्रॉन वेग = sqrt((2*आयनीकरण संभावित बाधा दमन)/[Mass-e])
क्षेत्र के केंद्र से पारगमन समय
​ जाओ पारगमन समय = (पारगमन के लिए क्षेत्र की त्रिज्या^2)/((pi^2)*पारगमन के लिए प्रसार गुणांक)
वाहक तरंगदैर्घ्य
​ जाओ वाहक तरंगदैर्घ्य = (2*pi*[c])/वाहक प्रकाश आवृत्ति
बंधन तोड़ने के लिए ऊर्जा पुनः प्राप्त करें
​ जाओ ऊर्जा एफटीएस = (1/2)*टुकड़ों का द्रव्यमान कम होना*(स्पीड एफटीएस^2)
आवृति का उतार - चढ़ाव
​ जाओ आवृति का उतार - चढ़ाव = (1/2)*अस्थायी चहचहाहट*(समय एफटीएस^2)
मीन फ्री टनलिंग टाइम दिया गया वेग
​ जाओ मीन फ्री टनलिंग टाइम = 1/माध्य इलेक्ट्रॉन वेग

घटे हुए द्रव्यमान को देखते हुए जीवनकाल का अवलोकन किया गया सूत्र

जीवनकाल का अवलोकन किया = sqrt((टुकड़ों का द्रव्यमान कम होना*[BoltZ]*शमन के लिए तापमान)/(8*pi))/(शमन के लिए दबाव*शमन के लिए क्रॉस सेक्शन क्षेत्र)
τobs = sqrt((μ*[BoltZ]*T)/(8*pi))/(P*σ)

घटे हुए द्रव्यमान को देखते हुए जीवनकाल का अवलोकन किया गया की गणना कैसे करें?

घटे हुए द्रव्यमान को देखते हुए जीवनकाल का अवलोकन किया गया के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया टुकड़ों का द्रव्यमान कम होना (μ), टुकड़ों का कम किया गया द्रव्यमान दो या दो से अधिक कणों वाले सिस्टम के प्रभावी जड़त्वीय द्रव्यमान का एक माप है जब कण बंधन टूटने के दौरान एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। के रूप में, शमन के लिए तापमान (T), शमन के लिए तापमान मात्रात्मक रूप से गर्माहट या ठंडक के गुण को व्यक्त करता है। के रूप में, शमन के लिए दबाव (P), शमन के लिए दबाव किसी वस्तु की सतह पर प्रति इकाई क्षेत्र पर लंबवत लगाया गया बल है जिस पर वह बल वितरित होता है। के रूप में & शमन के लिए क्रॉस सेक्शन क्षेत्र (σ), शमन के लिए क्रॉस सेक्शन क्षेत्र एक समतल के साथ त्रि-आयामी अंतरिक्ष में एक ठोस पिंड का गैर-रिक्त चौराहा है। के रूप में डालें। कृपया घटे हुए द्रव्यमान को देखते हुए जीवनकाल का अवलोकन किया गया गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

घटे हुए द्रव्यमान को देखते हुए जीवनकाल का अवलोकन किया गया गणना

घटे हुए द्रव्यमान को देखते हुए जीवनकाल का अवलोकन किया गया कैलकुलेटर, जीवनकाल का अवलोकन किया की गणना करने के लिए Observed Lifetime = sqrt((टुकड़ों का द्रव्यमान कम होना*[BoltZ]*शमन के लिए तापमान)/(8*pi))/(शमन के लिए दबाव*शमन के लिए क्रॉस सेक्शन क्षेत्र) का उपयोग करता है। घटे हुए द्रव्यमान को देखते हुए जीवनकाल का अवलोकन किया गया τobs को ऑब्जर्व्ड लाइफटाइम गिवेन रिड्यूस्ड मास फॉर्मूला को एक अणु के अवशोषण के बाद उसकी जमीनी अवस्था में लौटने में लगने वाले औसत समय के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे कम द्रव्यमान की सहायता से मापा जाता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ घटे हुए द्रव्यमान को देखते हुए जीवनकाल का अवलोकन किया गया गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 9.6E+18 = sqrt((0.018*[BoltZ]*300)/(8*pi))/(19998.3*9E-06). आप और अधिक घटे हुए द्रव्यमान को देखते हुए जीवनकाल का अवलोकन किया गया उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

घटे हुए द्रव्यमान को देखते हुए जीवनकाल का अवलोकन किया गया क्या है?
घटे हुए द्रव्यमान को देखते हुए जीवनकाल का अवलोकन किया गया ऑब्जर्व्ड लाइफटाइम गिवेन रिड्यूस्ड मास फॉर्मूला को एक अणु के अवशोषण के बाद उसकी जमीनी अवस्था में लौटने में लगने वाले औसत समय के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे कम द्रव्यमान की सहायता से मापा जाता है। है और इसे τobs = sqrt((μ*[BoltZ]*T)/(8*pi))/(P*σ) या Observed Lifetime = sqrt((टुकड़ों का द्रव्यमान कम होना*[BoltZ]*शमन के लिए तापमान)/(8*pi))/(शमन के लिए दबाव*शमन के लिए क्रॉस सेक्शन क्षेत्र) के रूप में दर्शाया जाता है।
घटे हुए द्रव्यमान को देखते हुए जीवनकाल का अवलोकन किया गया की गणना कैसे करें?
घटे हुए द्रव्यमान को देखते हुए जीवनकाल का अवलोकन किया गया को ऑब्जर्व्ड लाइफटाइम गिवेन रिड्यूस्ड मास फॉर्मूला को एक अणु के अवशोषण के बाद उसकी जमीनी अवस्था में लौटने में लगने वाले औसत समय के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे कम द्रव्यमान की सहायता से मापा जाता है। Observed Lifetime = sqrt((टुकड़ों का द्रव्यमान कम होना*[BoltZ]*शमन के लिए तापमान)/(8*pi))/(शमन के लिए दबाव*शमन के लिए क्रॉस सेक्शन क्षेत्र) τobs = sqrt((μ*[BoltZ]*T)/(8*pi))/(P*σ) के रूप में परिभाषित किया गया है। घटे हुए द्रव्यमान को देखते हुए जीवनकाल का अवलोकन किया गया की गणना करने के लिए, आपको टुकड़ों का द्रव्यमान कम होना (μ), शमन के लिए तापमान (T), शमन के लिए दबाव (P) & शमन के लिए क्रॉस सेक्शन क्षेत्र (σ) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको टुकड़ों का कम किया गया द्रव्यमान दो या दो से अधिक कणों वाले सिस्टम के प्रभावी जड़त्वीय द्रव्यमान का एक माप है जब कण बंधन टूटने के दौरान एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं।, शमन के लिए तापमान मात्रात्मक रूप से गर्माहट या ठंडक के गुण को व्यक्त करता है।, शमन के लिए दबाव किसी वस्तु की सतह पर प्रति इकाई क्षेत्र पर लंबवत लगाया गया बल है जिस पर वह बल वितरित होता है। & शमन के लिए क्रॉस सेक्शन क्षेत्र एक समतल के साथ त्रि-आयामी अंतरिक्ष में एक ठोस पिंड का गैर-रिक्त चौराहा है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
जीवनकाल का अवलोकन किया की गणना करने के कितने तरीके हैं?
जीवनकाल का अवलोकन किया टुकड़ों का द्रव्यमान कम होना (μ), शमन के लिए तापमान (T), शमन के लिए दबाव (P) & शमन के लिए क्रॉस सेक्शन क्षेत्र (σ) का उपयोग करता है। हम गणना करने के 1 अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -
  • जीवनकाल का अवलोकन किया = ((स्वयं शमन का समय*शमन का समय)+(रेडिएटिव लाइफटाइम*शमन का समय)+(स्वयं शमन का समय*रेडिएटिव लाइफटाइम))/(रेडिएटिव लाइफटाइम*स्वयं शमन का समय*शमन का समय)
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