कण के वेग में अनिश्चितता a उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
वेग में अनिश्चितता दी गई = (मास बी*स्थिति b . में अनिश्चितता*वेग b . में अनिश्चितता)/(मास ए*स्थिति में अनिश्चितता ए)
Δva = (mb*ΔxB*ΔvB)/(ma*ΔxA)
यह सूत्र 6 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
वेग में अनिश्चितता दी गई - (में मापा गया मीटर प्रति सेकंड) - वेग में अनिश्चितता कण की गति की सटीकता है।
मास बी - (में मापा गया किलोग्राम) - मास बी एक सूक्ष्म कण में पदार्थ की मात्रा का माप है।
स्थिति b . में अनिश्चितता - (में मापा गया मीटर) - स्थिति बी में अनिश्चितता सूक्ष्म कण बी की माप की सटीकता है।
वेग b . में अनिश्चितता - (में मापा गया मीटर प्रति सेकंड) - वेग b में अनिश्चितता सूक्ष्म कण B की गति की सटीकता है।
मास ए - (में मापा गया किलोग्राम) - द्रव्यमान एक सूक्ष्म कण में मौजूद पदार्थ की मात्रा का माप है।
स्थिति में अनिश्चितता ए - (में मापा गया मीटर) - स्थिति में अनिश्चितता सूक्ष्म कण ए के माप की सटीकता है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
मास बी: 8 किलोग्राम --> 8 किलोग्राम कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
स्थिति b . में अनिश्चितता: 15 मीटर --> 15 मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
वेग b . में अनिश्चितता: 150 मीटर प्रति सेकंड --> 150 मीटर प्रति सेकंड कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
मास ए: 2.5 किलोग्राम --> 2.5 किलोग्राम कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
स्थिति में अनिश्चितता ए: 20 मीटर --> 20 मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
Δva = (mb*ΔxB*ΔvB)/(ma*ΔxA) --> (8*15*150)/(2.5*20)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
Δva = 360
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
360 मीटर प्रति सेकंड --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
360 मीटर प्रति सेकंड <-- वेग में अनिश्चितता दी गई
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई अक्षदा कुलकर्णी
राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईआईटी), नीमराना
अक्षदा कुलकर्णी ने इस कैलकुलेटर और 500+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित प्रगति जाजू
इंजीनियरिंग कॉलेज (COEP), पुणे
प्रगति जाजू ने इस कैलकुलेटर और 300+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

23 हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत कैलक्युलेटर्स

अनिश्चितता संबंध में सूक्ष्म कण का मास बी
​ जाओ द्रव्यमान b को उत्तर प्रदेश दिया गया है = (मास ए*स्थिति में अनिश्चितता ए*वेग में अनिश्चितता)/(स्थिति b . में अनिश्चितता*वेग b . में अनिश्चितता)
कण के वेग में अनिश्चितता a
​ जाओ वेग में अनिश्चितता दी गई = (मास बी*स्थिति b . में अनिश्चितता*वेग b . में अनिश्चितता)/(मास ए*स्थिति में अनिश्चितता ए)
अनिश्चितता संबंध में सूक्ष्म कण का द्रव्यमान
​ जाओ उर में मास = (मास बी*स्थिति b . में अनिश्चितता*वेग b . में अनिश्चितता)/(स्थिति में अनिश्चितता ए*वेग में अनिश्चितता)
कण b . के वेग में अनिश्चितता
​ जाओ वेग में अनिश्चितता दी गई बी = (मास ए*स्थिति में अनिश्चितता ए*वेग में अनिश्चितता)/(मास बी*स्थिति b . में अनिश्चितता)
कण b . की स्थिति में अनिश्चितता
​ जाओ स्थिति b . में अनिश्चितता = (मास ए*स्थिति में अनिश्चितता ए*वेग में अनिश्चितता)/(मास बी*वेग b . में अनिश्चितता)
कण की स्थिति में अनिश्चितता a
​ जाओ स्थिति में अनिश्चितता ए = (मास बी*स्थिति b . में अनिश्चितता*वेग b . में अनिश्चितता)/(मास ए*वेग में अनिश्चितता)
प्रकाश किरण के कोण ने गति में अनिश्चितता दी
​ जाओ थीटा ने यूएम दिया = asin((गति में अनिश्चितता*प्रकाश की तरंग दैर्ध्य)/(2*[hP]))
अनिश्चितता सिद्धांत में द्रव्यमान
​ जाओ यूपी में जनसैलाब = [hP]/(4*pi*स्थिति में अनिश्चितता*वेग में अनिश्चितता)
गति में अनिश्चितता दी गई तरंगदैर्ध्य
​ जाओ तरंग दैर्ध्य को संवेग दिया गया = (2*[hP]*sin(थीटा))/गति में अनिश्चितता
वेग में अनिश्चितता को देखते हुए स्थिति में अनिश्चितता
​ जाओ स्थिति अनिश्चितता = [hP]/(2*pi*द्रव्यमान*वेग में अनिश्चितता)
वेग में अनिश्चितता
​ जाओ वेग अनिश्चितता = [hP]/(4*pi*द्रव्यमान*स्थिति में अनिश्चितता)
प्रकाश किरण के कोण को देखते हुए संवेग में अनिश्चितता
​ जाओ कण का संवेग = (2*[hP]*sin(थीटा))/वेवलेंथ
स्थिति में अनिश्चितता को देखते हुए प्रकाश किरण की तरंग दैर्ध्य
​ जाओ तरंग दैर्ध्य पीई दिया गया = स्थिति में अनिश्चितता*sin(थीटा)
ऊर्जा में अनिश्चितता
​ जाओ ऊर्जा में अनिश्चितता = [hP]/(4*pi*समय में अनिश्चितता)
समय में अनिश्चितता
​ जाओ समय की अनिश्चितता = [hP]/(4*pi*ऊर्जा में अनिश्चितता)
प्रकाश किरण के कोण को स्थिति में अनिश्चितता दी गई
​ जाओ थीटा ने यूपी दिया = asin(वेवलेंथ/स्थिति में अनिश्चितता)
स्थिति में अनिश्चितता
​ जाओ स्थिति अनिश्चितता = [hP]/(4*pi*गति में अनिश्चितता)
गति में अनिश्चितता
​ जाओ कण का संवेग = [hP]/(4*pi*स्थिति में अनिश्चितता)
प्रकाश किरण के कोण को देखते हुए स्थिति में अनिश्चितता
​ जाओ किरणों में स्थिति अनिश्चितता = वेवलेंथ/sin(थीटा)
अनिश्चितता सिद्धांत का प्रारंभिक रूप
​ जाओ गति में प्रारंभिक अनिश्चितता = [hP]/स्थिति में अनिश्चितता
गति में अनिश्चितता को देखते हुए वेग में अनिश्चितता
​ जाओ संवेग की अनिश्चितता = द्रव्यमान*वेग में अनिश्चितता
कण का तरंगदैर्घ्य दिया गया संवेग
​ जाओ तरंग दैर्ध्य को संवेग दिया गया = [hP]/गति
कण का संवेग
​ जाओ कण का संवेग = [hP]/वेवलेंथ

कण के वेग में अनिश्चितता a सूत्र

वेग में अनिश्चितता दी गई = (मास बी*स्थिति b . में अनिश्चितता*वेग b . में अनिश्चितता)/(मास ए*स्थिति में अनिश्चितता ए)
Δva = (mb*ΔxB*ΔvB)/(ma*ΔxA)

हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है?

हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में कहा गया है कि 'एक साथ निर्धारित करना असंभव है, सटीक स्थिति और साथ ही एक इलेक्ट्रॉन की गति'। गणितीय रूप से यह अनिश्चितता व्यक्त करना संभव है कि, हाइजेनबर्ग ने निष्कर्ष निकाला, हमेशा मौजूद होता है यदि कोई गति और कणों की स्थिति को मापने का प्रयास करता है। सबसे पहले, हमें कण की स्थिति के रूप में चर "x" को परिभाषित करना चाहिए, और कण की गति के रूप में "पी" को परिभाषित करना चाहिए।

क्या हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत सभी मैटर वेव्स में ध्यान देने योग्य है?

हाइजेनबर्ग का सिद्धांत सभी पदार्थ तरंगों पर लागू होता है। किसी भी दो संयुग्मित गुणों की माप त्रुटि, जिनके आयाम जूल सेकंड होते हैं, जैसे स्थिति-गति, समय-ऊर्जा को हेइज़ेनबर्ग के मूल्य द्वारा निर्देशित किया जाएगा। लेकिन, यह बहुत ही कम द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों के लिए ध्यान देने योग्य और महत्वपूर्ण होगा। भारी द्रव्यमान वाला एक बड़ा कण त्रुटि को बहुत छोटा और नगण्य दिखाएगा।

कण के वेग में अनिश्चितता a की गणना कैसे करें?

कण के वेग में अनिश्चितता a के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया मास बी (mb), मास बी एक सूक्ष्म कण में पदार्थ की मात्रा का माप है। के रूप में, स्थिति b . में अनिश्चितता (ΔxB), स्थिति बी में अनिश्चितता सूक्ष्म कण बी की माप की सटीकता है। के रूप में, वेग b . में अनिश्चितता (ΔvB), वेग b में अनिश्चितता सूक्ष्म कण B की गति की सटीकता है। के रूप में, मास ए (ma), द्रव्यमान एक सूक्ष्म कण में मौजूद पदार्थ की मात्रा का माप है। के रूप में & स्थिति में अनिश्चितता ए (ΔxA), स्थिति में अनिश्चितता सूक्ष्म कण ए के माप की सटीकता है। के रूप में डालें। कृपया कण के वेग में अनिश्चितता a गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

कण के वेग में अनिश्चितता a गणना

कण के वेग में अनिश्चितता a कैलकुलेटर, वेग में अनिश्चितता दी गई की गणना करने के लिए Uncertainty in Velocity given a = (मास बी*स्थिति b . में अनिश्चितता*वेग b . में अनिश्चितता)/(मास ए*स्थिति में अनिश्चितता ए) का उपयोग करता है। कण के वेग में अनिश्चितता a Δva को कण के वेग में अनिश्चितता को हाइजेनबर्ग के अनिश्चित सिद्धांत सिद्धांत में कण की गति की सटीकता के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ कण के वेग में अनिश्चितता a गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 360 = (8*15*150)/(2.5*20). आप और अधिक कण के वेग में अनिश्चितता a उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

कण के वेग में अनिश्चितता a क्या है?
कण के वेग में अनिश्चितता a कण के वेग में अनिश्चितता को हाइजेनबर्ग के अनिश्चित सिद्धांत सिद्धांत में कण की गति की सटीकता के रूप में परिभाषित किया गया है। है और इसे Δva = (mb*ΔxB*ΔvB)/(ma*ΔxA) या Uncertainty in Velocity given a = (मास बी*स्थिति b . में अनिश्चितता*वेग b . में अनिश्चितता)/(मास ए*स्थिति में अनिश्चितता ए) के रूप में दर्शाया जाता है।
कण के वेग में अनिश्चितता a की गणना कैसे करें?
कण के वेग में अनिश्चितता a को कण के वेग में अनिश्चितता को हाइजेनबर्ग के अनिश्चित सिद्धांत सिद्धांत में कण की गति की सटीकता के रूप में परिभाषित किया गया है। Uncertainty in Velocity given a = (मास बी*स्थिति b . में अनिश्चितता*वेग b . में अनिश्चितता)/(मास ए*स्थिति में अनिश्चितता ए) Δva = (mb*ΔxB*ΔvB)/(ma*ΔxA) के रूप में परिभाषित किया गया है। कण के वेग में अनिश्चितता a की गणना करने के लिए, आपको मास बी (mb), स्थिति b . में अनिश्चितता (ΔxB), वेग b . में अनिश्चितता (ΔvB), मास ए (ma) & स्थिति में अनिश्चितता ए (ΔxA) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको मास बी एक सूक्ष्म कण में पदार्थ की मात्रा का माप है।, स्थिति बी में अनिश्चितता सूक्ष्म कण बी की माप की सटीकता है।, वेग b में अनिश्चितता सूक्ष्म कण B की गति की सटीकता है।, द्रव्यमान एक सूक्ष्म कण में मौजूद पदार्थ की मात्रा का माप है। & स्थिति में अनिश्चितता सूक्ष्म कण ए के माप की सटीकता है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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