Partiële druk in kolomboog Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Gedeeltelijke druk in boogkolom = 1.3625*(10^22)*Temperatuur in boogkolom*Elektronendichtheid in boogkolom
pe = 1.3625*(10^22)*T*ne
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Gedeeltelijke druk in boogkolom - (Gemeten in Pascal) - De partiële druk in de boogkolom van een gas is een maatstaf voor de thermodynamische activiteit van de gasmoleculen.
Temperatuur in boogkolom - (Gemeten in Kelvin) - Temperatuur in Arc Column is een fysieke grootheid die kwantitatief het attribuut van warmte of koude uitdrukt.
Elektronendichtheid in boogkolom - (Gemeten in 1 per kubieke meter) - Elektronendichtheid in boogkolom is de maatstaf voor de waarschijnlijkheid dat een elektron aanwezig is in een oneindig klein element van de ruimte rondom een bepaald punt.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Temperatuur in boogkolom: 300 Kelvin --> 300 Kelvin Geen conversie vereist
Elektronendichtheid in boogkolom: 0.012 1 per kubieke centimeter --> 12000 1 per kubieke meter (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
pe = 1.3625*(10^22)*T*ne --> 1.3625*(10^22)*300*12000
Evalueren ... ...
pe = 4.905E+28
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
4.905E+28 Pascal -->4.84085862324204E+23 Standaard Sfeer (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
4.84085862324204E+23 4.8E+23 Standaard Sfeer <-- Gedeeltelijke druk in boogkolom
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)
Je bevindt je hier -

Credits

Creator Image
Gemaakt door Sangita Kalita
Nationaal Instituut voor Technologie, Manipur (NIT Manipur), Imphal, Manipur
Sangita Kalita heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 50+ 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 Spectrochemie Rekenmachines

Kaiser-transformatie
​ Gaan Kaiser-transformatie = (Constante voor Kaiser-transformatie*log10(1/Doorlaatbaarheid voor Kaiser-transformatie))+((1-Constante voor Kaiser-transformatie)*log10(1/(Doorlaatbaarheid voor Kaiser-transformatie-1)))
Absolute intensiteit van de atoomlijn
​ Gaan Absolute intensiteit van de atoomlijn = (Gasvormige laagdikte/(4*pi))*Overgangswaarschijnlijkheid*Neutrale atomendichtheid*[hP]*Spectrale lijnfrequentie
Scheibe-Lomakin-vergelijking
​ Gaan Intensiteit van spectraallijn = Evenredigheidsconstante van Schiebe Lomakin*(Concentratie van Element voor Scheibe Lomakin^Proportionaliteitsafwijking van Schiebe Lomakin)
Relatieve stralingsintensiteit van de atoomlijn
​ Gaan Stralende intensiteit = (Gasvormige laagdikte/(4*pi))*Overgangsnummer*[hP]*Spectrale lijnfrequentie
Stevige hoek voor uitstraling
​ Gaan Stevige hoek voor uitstraling = (Oppervlakte voor uitstraling*cos(Hoek voor uitstraling))/(Afstand voor uitstraling^2)
Relatieve blootstelling
​ Gaan Relatieve blootstelling = 10^((Helling voor relatieve blootstelling*Kaiser-transformatie)+Onderschepping voor relatieve blootstelling)
Partiële druk in kolomboog
​ Gaan Gedeeltelijke druk in boogkolom = 1.3625*(10^22)*Temperatuur in boogkolom*Elektronendichtheid in boogkolom
Klassieke dempingsconstante van oscillator
​ Gaan Klassieke dempingsconstante = (8*(pi^2)*([Charge-e]^2)*(Oscillatorfrequentie^2))/(3*[Mass-e]*([c]^3))
Stralende stroom
​ Gaan Stralende stroom = Stralende intensiteit*Stevige hoek voor uitstraling

Partiële druk in kolomboog Formule

Gedeeltelijke druk in boogkolom = 1.3625*(10^22)*Temperatuur in boogkolom*Elektronendichtheid in boogkolom
pe = 1.3625*(10^22)*T*ne
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!