दीप्तिमान प्रवाह उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
दीप्तिमान प्रवाह = दीप्तिमान तीव्रता*चमक के लिए ठोस कोण
= Ir*
यह सूत्र 3 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
दीप्तिमान प्रवाह - (में मापा गया एर्ग/सेकंड) - दीप्तिमान फ्लक्स एक वर्णक्रमीय रेखा की छोटी तरंग दैर्ध्य सीमा के भीतर उत्सर्जित होता है।
दीप्तिमान तीव्रता - (में मापा गया प्रति स्टेरेडियन वाट) - दीप्तिमान तीव्रता प्रति इकाई ठोस कोण पर उत्सर्जित, परावर्तित, प्रसारित या प्राप्त दीप्तिमान प्रवाह है।
चमक के लिए ठोस कोण - (में मापा गया कांति) - चमक के लिए ठोस कोण किसी विशेष बिंदु से देखने के क्षेत्र की मात्रा का माप है जिसे कोई वस्तु कवर करती है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
दीप्तिमान तीव्रता: 1.2 प्रति स्टेरेडियन वाट --> 1.2 प्रति स्टेरेडियन वाट कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चमक के लिए ठोस कोण: 0.017 कांति --> 0.017 कांति कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
dΦ = Ir*dω --> 1.2*0.017
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
= 0.0204
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
2.04E-09 वाट -->0.0204 एर्ग/सेकंड (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
आख़री जवाब
0.0204 एर्ग/सेकंड <-- दीप्तिमान प्रवाह
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
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!

9 स्पेक्ट्रोकैमिस्ट्री कैलक्युलेटर्स

कैसर परिवर्तन
​ जाओ कैसर परिवर्तन = (कैसर ट्रांसफॉर्म के लिए स्थिरांक*log10(1/कैसर ट्रांसफॉर्म के लिए संप्रेषण))+((1-कैसर ट्रांसफॉर्म के लिए स्थिरांक)*log10(1/(कैसर ट्रांसफॉर्म के लिए संप्रेषण-1)))
परमाणु रेखा की पूर्ण तीव्रता
​ जाओ परमाणु रेखा की पूर्ण तीव्रता = (गैसीय परत की मोटाई/(4*pi))*संक्रमण संभावना*तटस्थ परमाणु घनत्व*[hP]*वर्णक्रमीय रेखा आवृत्ति
परमाणु रेखा की सापेक्ष दीप्तिमान तीव्रता
​ जाओ दीप्तिमान तीव्रता = (गैसीय परत की मोटाई/(4*pi))*संक्रमण संख्या*[hP]*वर्णक्रमीय रेखा आवृत्ति
स्कीबे-लोमाकिन समीकरण
​ जाओ वर्णक्रमीय रेखा की तीव्रता = शिबे लोमाकिन की आनुपातिकता स्थिरांक*(स्कीबे लोमाकिन के लिए तत्व की एकाग्रता^शिबे लोमाकिन का आनुपातिक विचलन)
चमक के लिए ठोस कोण
​ जाओ चमक के लिए ठोस कोण = (चमक के लिए सतह क्षेत्र*cos(चमक के लिए कोण))/(चमक के लिए दूरी^2)
सापेक्ष एक्सपोजर
​ जाओ सापेक्ष एक्सपोजर = 10^((सापेक्ष एक्सपोजर के लिए ढलान*कैसर परिवर्तन)+सापेक्ष एक्सपोजर के लिए अवरोधन)
ऑसिलेटर का शास्त्रीय अवमंदन स्थिरांक
​ जाओ शास्त्रीय अवमंदन स्थिरांक = (8*(pi^2)*([Charge-e]^2)*(थरथरानवाला आवृत्ति^2))/(3*[Mass-e]*([c]^3))
कॉलम आर्क में आंशिक दबाव
​ जाओ आर्क कॉलम में आंशिक दबाव = 1.3625*(10^22)*आर्क कॉलम में तापमान*आर्क कॉलम में इलेक्ट्रॉन घनत्व
दीप्तिमान प्रवाह
​ जाओ दीप्तिमान प्रवाह = दीप्तिमान तीव्रता*चमक के लिए ठोस कोण

दीप्तिमान प्रवाह सूत्र

दीप्तिमान प्रवाह = दीप्तिमान तीव्रता*चमक के लिए ठोस कोण
= Ir*

दीप्तिमान प्रवाह की गणना कैसे करें?

दीप्तिमान प्रवाह के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया दीप्तिमान तीव्रता (Ir), दीप्तिमान तीव्रता प्रति इकाई ठोस कोण पर उत्सर्जित, परावर्तित, प्रसारित या प्राप्त दीप्तिमान प्रवाह है। के रूप में & चमक के लिए ठोस कोण (), चमक के लिए ठोस कोण किसी विशेष बिंदु से देखने के क्षेत्र की मात्रा का माप है जिसे कोई वस्तु कवर करती है। के रूप में डालें। कृपया दीप्तिमान प्रवाह गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

दीप्तिमान प्रवाह गणना

दीप्तिमान प्रवाह कैलकुलेटर, दीप्तिमान प्रवाह की गणना करने के लिए Radiant Flux = दीप्तिमान तीव्रता*चमक के लिए ठोस कोण का उपयोग करता है। दीप्तिमान प्रवाह को रेडिएंट फ्लक्स फॉर्मूला को वर्णक्रमीय रेखा की छोटी तरंग दैर्ध्य सीमा के भीतर उत्सर्जित फ्लक्स के रूप में परिभाषित किया गया है, जो प्रयोगात्मक रूप से या तो लाइन प्रोफाइल पर एकीकरण द्वारा सटीक रूप से निर्धारित किया जाता है, या लगभग शिखर मूल्य को मापकर। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ दीप्तिमान प्रवाह गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 204000 = 1.2*0.017. आप और अधिक दीप्तिमान प्रवाह उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

दीप्तिमान प्रवाह क्या है?
दीप्तिमान प्रवाह रेडिएंट फ्लक्स फॉर्मूला को वर्णक्रमीय रेखा की छोटी तरंग दैर्ध्य सीमा के भीतर उत्सर्जित फ्लक्स के रूप में परिभाषित किया गया है, जो प्रयोगात्मक रूप से या तो लाइन प्रोफाइल पर एकीकरण द्वारा सटीक रूप से निर्धारित किया जाता है, या लगभग शिखर मूल्य को मापकर। है और इसे dΦ = Ir*dω या Radiant Flux = दीप्तिमान तीव्रता*चमक के लिए ठोस कोण के रूप में दर्शाया जाता है।
दीप्तिमान प्रवाह की गणना कैसे करें?
दीप्तिमान प्रवाह को रेडिएंट फ्लक्स फॉर्मूला को वर्णक्रमीय रेखा की छोटी तरंग दैर्ध्य सीमा के भीतर उत्सर्जित फ्लक्स के रूप में परिभाषित किया गया है, जो प्रयोगात्मक रूप से या तो लाइन प्रोफाइल पर एकीकरण द्वारा सटीक रूप से निर्धारित किया जाता है, या लगभग शिखर मूल्य को मापकर। Radiant Flux = दीप्तिमान तीव्रता*चमक के लिए ठोस कोण dΦ = Ir*dω के रूप में परिभाषित किया गया है। दीप्तिमान प्रवाह की गणना करने के लिए, आपको दीप्तिमान तीव्रता (Ir) & चमक के लिए ठोस कोण (dω) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको दीप्तिमान तीव्रता प्रति इकाई ठोस कोण पर उत्सर्जित, परावर्तित, प्रसारित या प्राप्त दीप्तिमान प्रवाह है। & चमक के लिए ठोस कोण किसी विशेष बिंदु से देखने के क्षेत्र की मात्रा का माप है जिसे कोई वस्तु कवर करती है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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