Calcolatrice da A a Z
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Intensità del campo per la ionizzazione con soppressione della barriera calcolatrice
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La soppressione della barriera potenziale di ionizzazione è la quantità di energia richiesta per rimuovere un elettrone dal guscio più esterno di un atomo neutro.
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Soppressione della barriera del potenziale di ionizzazione [IP]
Attojoule
Miliardi barrel equivalente di petrolio
Unità termica britannica (IT)
Unità termica britannica (th)
Caloria (IT)
Caloria (nutrizionale)
Calorie (esimo)
Centijoule
CHU
Decajoule
Decijoule
Dyne centimetro
Electron-Volt
Erg
Exajoule
Femtojoule
Piede-libbra
Gigahertz
Gigajoule
Gigaton di TNT
Gigawattora
Grammo-centimetro
Gram-metro di forza
Hartree Energy
Ettojoule
Hertz
Potenza (metrico) ore
Potenza Hour
Pollice-Pound
Joule
Kelvin
Kilocaloria (IT)
Kilocaloria (esima)
Kiloelettronvolt
Chilogrammo
Chilogrammo di TNT
Chilogrammo-centimetro di forza
Chilogrammo-metro di forza
Kilojoule
Chilopond Metro
Kilowattora
Kilowatt-secondo
MBTU (IT)
Mega Btu (IT)
Megaelettron-Volt
Megajoule
Megaton di tritolo
Megawattora
Microjoule
Millijoule
MMBTU (IT)
Nanojoule
Newton metro
Oncia-Forza Pollici
Petajoule
Picojoule
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Piede della libbra
libbra-forza pollici
costante di Rydberg
Terahertz
Terajoule
Termico (CE)
Terme (Regno Unito)
Terme (USA)
Ton (esplosivi)
Ton ore (refrigerazione)
Tonnellate equivalenti di petrolio
Unità di massa atomica
Watt-ora
Watt-Second
+10%
-10%
✖
La carica finale si riferisce ad un valore quantizzato della carica elettrica, dove il quanto di carica elettrica è la carica elementare.
ⓘ
Carica finale [Z]
+10%
-10%
✖
Intensità del campo per la soppressione della barriera La ionizzazione è una misura della forza elettrica esercitata per unità di carica positiva.
ⓘ
Intensità del campo per la ionizzazione con soppressione della barriera [F
BSI
]
Abvolt/Centimetro
Kilovolt/Centimetro
Kilovolt/Pollice
Kilovolt al metro
Kilovolt per micrometro
Kilovolt per millimetro
Kilovolt per nanometro
Megavolt per centimetro
Megavolt per pollice
Megavolt per metro
Megavolt per micrometro
Megavolt per millimetro
Megavolt per nanometro
Microvolt per centimetro
Microvolt per pollice
Microvolt per metro
Microvolt per micrometro
Microvolt per millimetro
Microvolt per nanometro
Millivolt per centimetro
Millivolt per pollice
Millivolt per metro
Millivolt per micrometro
Millivolt per millimetro
Millivolt per nanometro
Newton/Coulomb
Statvolt/Centimetro
Statvolt/Pollice
Volt per centimetro
Volt/Pollice
Volt per metro
Volt per micrometro
Volt/Mil
Volt per millimetro
Volt per nanometro
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Formula
✖
Intensità del campo per la ionizzazione con soppressione della barriera
Formula
`"F"_{"BSI"} = (("[Permitivity-vacuum]"^2)*("[hP]"^2)*("IP"^2))/(("[Charge-e]"^3)*"[Mass-e]"*"[Bohr-r]"*"Z")`
Esempio
`"4.1E^-28V/m"=(("[Permitivity-vacuum]"^2)*("[hP]"^2)*(("13.6eV")^2))/(("[Charge-e]"^3)*"[Mass-e]"*"[Bohr-r]"*"2")`
Calcolatrice
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Scaricamento Chimica Formula PDF
Intensità del campo per la ionizzazione con soppressione della barriera Soluzione
FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Intensità del campo per la ionizzazione con soppressione della barriera
= (([Permitivity-vacuum]^2)*([hP]^2)*(
Soppressione della barriera del potenziale di ionizzazione
^2))/(([Charge-e]^3)*
[Mass-e]
*
[Bohr-r]
*
Carica finale
)
F
BSI
= (([Permitivity-vacuum]^2)*([hP]^2)*(
IP
^2))/(([Charge-e]^3)*
[Mass-e]
*
[Bohr-r]
*
Z
)
Questa formula utilizza
5
Costanti
,
3
Variabili
Costanti utilizzate
[Permitivity-vacuum]
- Permittività del vuoto Valore preso come 8.85E-12
[Charge-e]
- Carica dell'elettrone Valore preso come 1.60217662E-19
[Mass-e]
- Massa dell'elettrone Valore preso come 9.10938356E-31
[Bohr-r]
- Raggio di Bohr Valore preso come 0.529E-10
[hP]
- Costante di Planck Valore preso come 6.626070040E-34
Variabili utilizzate
Intensità del campo per la ionizzazione con soppressione della barriera
-
(Misurato in Volt per metro)
- Intensità del campo per la soppressione della barriera La ionizzazione è una misura della forza elettrica esercitata per unità di carica positiva.
Soppressione della barriera del potenziale di ionizzazione
-
(Misurato in Joule)
- La soppressione della barriera potenziale di ionizzazione è la quantità di energia richiesta per rimuovere un elettrone dal guscio più esterno di un atomo neutro.
Carica finale
- La carica finale si riferisce ad un valore quantizzato della carica elettrica, dove il quanto di carica elettrica è la carica elementare.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Soppressione della barriera del potenziale di ionizzazione:
13.6 Electron-Volt --> 2.17896116880001E-18 Joule
(Controlla la conversione
qui
)
Carica finale:
2 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
F
BSI
= (([Permitivity-vacuum]^2)*([hP]^2)*(IP^2))/(([Charge-e]^3)*[Mass-e]*[Bohr-r]*Z) -->
(([Permitivity-vacuum]^2)*([hP]^2)*(2.17896116880001E-18^2))/(([Charge-e]^3)*
[Mass-e]
*
[Bohr-r]
*2)
Valutare ... ...
F
BSI
= 4.1189995164972E-28
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
4.1189995164972E-28 Volt per metro --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
4.1189995164972E-28
≈
4.1E-28 Volt per metro
<--
Intensità del campo per la ionizzazione con soppressione della barriera
(Calcolo completato in 00.004 secondi)
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Intensità del campo per la ionizzazione con soppressione della barriera
Titoli di coda
Creato da
Sangita Kalita
Istituto Nazionale di Tecnologia, Manipur
(NIT Manipur)
,
Imphal, Manipur
Sangita Kalita ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!
Verificato da
Soupayan banerjee
Università Nazionale di Scienze Giudiziarie
(NUJS)
,
Calcutta
Soupayan banerjee ha verificato questa calcolatrice e altre 800+ altre calcolatrici!
<
20 Femtochimica Calcolatrici
Durata osservata dato il tempo di spegnimento
Partire
Durata osservata
= ((
Tempo di autoestinzione
*
Tempo di spegnimento
)+(
Durata radiativa
*
Tempo di spegnimento
)+(
Tempo di autoestinzione
*
Durata radiativa
))/(
Durata radiativa
*
Tempo di autoestinzione
*
Tempo di spegnimento
)
Durata osservata data la massa ridotta
Partire
Durata osservata
=
sqrt
((
Massa ridotta di frammenti
*
[BoltZ]
*
Temperatura per la tempra
)/(8*
pi
))/(
Pressione per il raffreddamento
*
Area della sezione trasversale per la tempra
)
Intensità del campo per la ionizzazione con soppressione della barriera
Partire
Intensità del campo per la ionizzazione con soppressione della barriera
= (([Permitivity-vacuum]^2)*([hP]^2)*(
Soppressione della barriera del potenziale di ionizzazione
^2))/(([Charge-e]^3)*
[Mass-e]
*
[Bohr-r]
*
Carica finale
)
Tempo medio di tunneling libero per gli elettroni
Partire
Tempo medio di tunneling libero
= (
sqrt
(
Soppressione della barriera del potenziale di ionizzazione
/(2*
[Mass-e]
)))/
Intensità del campo per la ionizzazione con soppressione della barriera
Tempo di rottura del legame
Partire
Tempo di rottura del legame
= (
Scala di lunghezza FTS
/
Velocità FTS
)*
ln
((4*
FTS energetico
)/
Durata dell'impulso del tempo di rottura del legame
)
Cinguettio spettrale
Partire
Cinguettio spettrale
= (4*
Cinguettio temporale
*(
Durata dell'impulso
^4))/((16*(
ln
(2)^2))+((
Cinguettio temporale
^2)*(
Durata dell'impulso
^4)))
Potenziale di repulsione esponenziale
Partire
Potenziale di repulsione esponenziale
=
FTS energetico
*(
sech
((
Velocità FTS
*
Orario FTS
)/(2*
Scala di lunghezza FTS
)))^2
Velocità per la coerenza ritardata nella fotodissociazione
Partire
Velocità per coerenza ritardata
=
sqrt
((2*(
Potenziale vincolante
-
Energia potenziale del termine repulsivo
))/
Massa ridotta per coerenza ritardata
)
Analisi dell'anisotropia
Partire
Analisi dell'anisotropia
= ((
cos
(
Angolo tra momenti di dipolo di transizione
)^2)+3)/(10*
cos
(
Angolo tra momenti di dipolo di transizione
))
Comportamento di decadimento dell'anisotropia
Partire
Decadimento dell'anisotropia
= (
Transitorio parallelo
-
Transitorio perpendicolare
)/(
Transitorio parallelo
+(2*
Transitorio perpendicolare
))
Relazione tra intensità dell'impulso e intensità del campo elettrico
Partire
Intensità del campo elettrico per radiazioni ultraveloci
=
sqrt
((2*
Intensità del laser
)/(
[Permitivity-vacuum]
*
[c]
))
Velocità media degli elettroni
Partire
Velocità media degli elettroni
=
sqrt
((2*
Soppressione della barriera del potenziale di ionizzazione
)/
[Mass-e]
)
Differenza di impulsi della pompa
Partire
Differenza di impulsi della pompa
= (3*(pi^2)*
Interazione dipolo dipolo per eccitone
)/((
Lunghezza di delocalizzazione dell'eccitone
+1)^2)
Impulso di tipo gaussiano
Partire
Impulso gaussiano
=
sin
((
pi
*
Orario FTS
)/(2*
Metà larghezza dell'impulso
))^2
Analisi classica dell'anisotropia della fluorescenza
Partire
Analisi classica dell'anisotropia della fluorescenza
= (3*(
cos
(
Angolo tra momenti di dipolo di transizione
)^2)-1)/5
Tempo di transito dal centro della sfera
Partire
Tempo di transito
= (
Raggio della sfera per il transito
^2)/((pi^2)*
Coefficiente di diffusione per il transito
)
Lunghezza d'onda portante
Partire
Lunghezza d'onda portante
= (2*
pi
*
[c]
)/
Frequenza della luce portante
Modulazione di frequenza
Partire
Modulazione di frequenza
= (1/2)*
Cinguettio temporale
*(
Orario FTS
^2)
Energia di rinculo per la rottura del legame
Partire
FTS energetico
= (1/2)*
Massa ridotta di frammenti
*(
Velocità FTS
^2)
Tempo medio di tunneling libero data la velocità
Partire
Tempo medio di tunneling libero
= 1/
Velocità media degli elettroni
Intensità del campo per la ionizzazione con soppressione della barriera Formula
Intensità del campo per la ionizzazione con soppressione della barriera
= (([Permitivity-vacuum]^2)*([hP]^2)*(
Soppressione della barriera del potenziale di ionizzazione
^2))/(([Charge-e]^3)*
[Mass-e]
*
[Bohr-r]
*
Carica finale
)
F
BSI
= (([Permitivity-vacuum]^2)*([hP]^2)*(
IP
^2))/(([Charge-e]^3)*
[Mass-e]
*
[Bohr-r]
*
Z
)
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