Costante di smorzamento classica dell'oscillatore Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Costante di smorzamento classica = (8*(pi^2)*([Charge-e]^2)*(Frequenza dell'oscillatore^2))/(3*[Mass-e]*([c]^3))
γcl = (8*(pi^2)*([Charge-e]^2)*(ν^2))/(3*[Mass-e]*([c]^3))
Questa formula utilizza 4 Costanti, 2 Variabili
Costanti utilizzate
[Charge-e] - Carica dell'elettrone Valore preso come 1.60217662E-19
[Mass-e] - Massa dell'elettrone Valore preso come 9.10938356E-31
[c] - Velocità della luce nel vuoto Valore preso come 299792458.0
pi - Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
Variabili utilizzate
Costante di smorzamento classica - La costante di smorzamento classica è la costante della perdita di energia di un sistema oscillante per dissipazione.
Frequenza dell'oscillatore - (Misurato in Hertz) - La frequenza dell'oscillatore è il numero di oscillazioni per unità di tempo.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Frequenza dell'oscillatore: 4800 Hertz --> 4800 Hertz Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
γcl = (8*(pi^2)*([Charge-e]^2)*(ν^2))/(3*[Mass-e]*([c]^3)) --> (8*(pi^2)*([Charge-e]^2)*(4800^2))/(3*[Mass-e]*([c]^3))
Valutare ... ...
γcl = 6.34191817906311E-25
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
6.34191817906311E-25 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
6.34191817906311E-25 6.3E-25 <-- Costante di smorzamento classica
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Sangita Kalita
Istituto Nazionale di Tecnologia, Manipur (NIT Manipur), Imphal, Manipur
Sangita Kalita ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Soupayan banerjee
Università Nazionale di Scienze Giudiziarie (NUJS), Calcutta
Soupayan banerjee ha verificato questa calcolatrice e altre 800+ altre calcolatrici!

9 Spettrochimica Calcolatrici

Trasformata Kaiser
​ Partire Trasformata Kaiser = (Costante per la trasformata Kaiser*log10(1/Trasmittanza per la trasformata Kaiser))+((1-Costante per la trasformata Kaiser)*log10(1/(Trasmittanza per la trasformata Kaiser-1)))
Intensità assoluta della linea atomica
​ Partire Intensità assoluta della linea atomica = (Spessore dello strato gassoso/(4*pi))*Probabilità di transizione*Densità degli atomi neutri*[hP]*Frequenza della linea spettrale
Intensità radiante relativa della linea atomica
​ Partire Intensità radiante = (Spessore dello strato gassoso/(4*pi))*Numero di transizione*[hP]*Frequenza della linea spettrale
Equazione di Scheibe-Lomakin
​ Partire Intensità della linea spettrale = Costante di proporzionalità di Schiebe Lomakin*(Concentrazione dell'elemento per Scheibe Lomakin^Deviazione di proporzionalità di Schiebe Lomakin)
Angolo solido per la luminosità
​ Partire Angolo solido per la luminosità = (Area superficiale della radianza*cos(Angolo per la radianza))/(Distanza per la Radianza^2)
Esposizione relativa
​ Partire Esposizione relativa = 10^((Pendenza per l'esposizione relativa*Trasformata Kaiser)+Intercetta per l'esposizione relativa)
Pressione parziale nell'arco della colonna
​ Partire Pressione parziale nella colonna ad arco = 1.3625*(10^22)*Temperatura nella colonna dell'arco*Densità elettronica nella colonna d'arco
Costante di smorzamento classica dell'oscillatore
​ Partire Costante di smorzamento classica = (8*(pi^2)*([Charge-e]^2)*(Frequenza dell'oscillatore^2))/(3*[Mass-e]*([c]^3))
Flusso Radiante
​ Partire Flusso Radiante = Intensità radiante*Angolo solido per la luminosità

Costante di smorzamento classica dell'oscillatore Formula

Costante di smorzamento classica = (8*(pi^2)*([Charge-e]^2)*(Frequenza dell'oscillatore^2))/(3*[Mass-e]*([c]^3))
γcl = (8*(pi^2)*([Charge-e]^2)*(ν^2))/(3*[Mass-e]*([c]^3))
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