Toegepast magnetisch veld met extern veld Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Extern toegepast magnetisch veld = Externe magnetische veldsterkte*(1-Lokale velden)
Beff = B*(1-σ)
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Extern toegepast magnetisch veld - (Gemeten in Ampère per meter) - Extern toegepaste magnetische veldformule wordt gedefinieerd als het magnetische veld van atomen of moleculen samen met het externe magnetische veld.
Externe magnetische veldsterkte - (Gemeten in Ampère per meter) - Externe magnetische veldsterkte wordt geproduceerd door bewegende elektrische ladingen en de intrinsieke magnetische momenten van elementaire deeltjes geassocieerd met een fundamentele kwantumeigenschap, hun spin.
Lokale velden - Lokale velden betekent het magnetische veld dat wordt veroorzaakt door lokale atomen en moleculen.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Externe magnetische veldsterkte: 7E-34 Ampère per meter --> 7E-34 Ampère per meter Geen conversie vereist
Lokale velden: 0.002 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Beff = B*(1-σ) --> 7E-34*(1-0.002)
Evalueren ... ...
Beff = 6.986E-34
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
6.986E-34 Ampère per meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
6.986E-34 7E-34 Ampère per meter <-- Extern toegepast magnetisch veld
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Torsha_Paul
Universiteit van Calcutta (CU), Calcutta
Torsha_Paul heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Soupayan banerjee
Nationale Universiteit voor Juridische Wetenschappen (NUJS), Calcutta
Soupayan banerjee heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 800+ rekenmachines!

9 EPR-spectroscopie Rekenmachines

Lande g-factor in paramagnetische elektronenresonantie
​ Gaan Lande g-factor = 1.5-((Orbitaal kwantumnummer*(Orbitaal kwantumnummer+1))-(Spin Quantum Nummer*(Spin Quantum Nummer+1)))/(2*Totaal hoekmoment Kwantumnummer*(Totaal hoekmoment Kwantumnummer+1))
Aantal deeltjes in de bovenste staat met behulp van Boltzmann Distribution
​ Gaan Bovenste staatsdeeltjes = Lagere staatsdeeltjes*e^((Lande g-factor*Bohr Magneton*Externe magnetische veldsterkte)/[Molar-g])
Elektron paramagnetische resonantiefrequentie
​ Gaan Electron paramagnetische resonantiefrequentie = (Lande g-factor*Bohr Magneton*Externe magnetische veldsterkte)/[hP]
Externe magnetische veldsterkte
​ Gaan Externe magnetische veldsterkte = (sqrt(Spin Quantum Nummer*(Spin Quantum Nummer+1)))*([hP]/(2*3.14))
Energie van negatieve spintoestand
​ Gaan Energie van negatieve spintoestand = -(1/2*(Lande g-factor*Bohr Magneton*Externe magnetische veldsterkte))
Energieverschil tussen twee spintoestanden
​ Gaan Energieverschil tussen spintoestanden = (Lande g-factor*Bohr Magneton*Externe magnetische veldsterkte)
Toegepast magnetisch veld met extern veld
​ Gaan Extern toegepast magnetisch veld = Externe magnetische veldsterkte*(1-Lokale velden)
Aantal gegenereerde regels
​ Gaan Aantal gegenereerde regels = (2*Aantal equivalente kernen*Spinwaarde)+1
Lijnen gegenereerd voor Spin Half
​ Gaan Lijnen gegenereerd voor Spin Half = 1+Aantal equivalente kernen

Toegepast magnetisch veld met extern veld Formule

Extern toegepast magnetisch veld = Externe magnetische veldsterkte*(1-Lokale velden)
Beff = B*(1-σ)

Wat is Power Pattern Spectra?

In het eerste afgeleide spectrum is de laagfrequente piek positief, de hoogfrequente piek negatief en de centrale piek bipolair. Dergelijke situaties worden vaak waargenomen in poeders en de spectra worden daarom "poederpatroonspectra" genoemd. In kristallen wordt het aantal EPR-lijnen bepaald door het aantal kristallografische equivalente oriëntaties van de EPR-spin.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!