Externe magnetische veldsterkte Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Externe magnetische veldsterkte = (sqrt(Spin Quantum Nummer*(Spin Quantum Nummer+1)))*([hP]/(2*3.14))
B = (sqrt(sqno*(sqno+1)))*([hP]/(2*3.14))
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 1 Functies, 2 Variabelen
Gebruikte constanten
[hP] - Planck-constante Waarde genomen als 6.626070040E-34
Functies die worden gebruikt
sqrt - Een vierkantswortelfunctie is een functie die een niet-negatief getal als invoer neemt en de vierkantswortel van het gegeven invoergetal retourneert., sqrt(Number)
Variabelen gebruikt
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.
Spin Quantum Nummer - Spin Quantum Number geeft de oriëntatie van het intrinsieke impulsmoment van een elektron in een atoom aan.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Spin Quantum Nummer: 6 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
B = (sqrt(sqno*(sqno+1)))*([hP]/(2*3.14)) --> (sqrt(6*(6+1)))*([hP]/(2*3.14))
Evalueren ... ...
B = 6.83787289470207E-34
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
6.83787289470207E-34 Ampère per meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
6.83787289470207E-34 6.8E-34 Ampère per meter <-- Externe magnetische veldsterkte
(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

Externe magnetische veldsterkte Formule

Externe magnetische veldsterkte = (sqrt(Spin Quantum Nummer*(Spin Quantum Nummer+1)))*([hP]/(2*3.14))
B = (sqrt(sqno*(sqno+1)))*([hP]/(2*3.14))

Wat is impulsmoment?

Impulsmoment, ook wel spin genoemd, is de rotatiesnelheid van iets rond een as. Gyroscopen zijn eenvoudige apparaten die gebruikmaken van het behoud van impulsmoment om rotatiebewegingen in vele soorten systemen te stabiliseren, te geleiden of te meten.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!