Potentieel voor exponentiële afstoting Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Potentieel voor exponentiële afstoting = Energie FTS*(sech((Snelheid FTS*Tijd FTS)/(2*Lengteschaal FTS)))^2
V = E*(sech((v*t)/(2*L)))^2
Deze formule gebruikt 1 Functies, 5 Variabelen
Functies die worden gebruikt
sech - De hyperbolische secansfunctie is een hyperbolische functie die het omgekeerde is van de hyperbolische cosinusfunctie., sech(Number)
Variabelen gebruikt
Potentieel voor exponentiële afstoting - (Gemeten in Joule) - Potentieel voor exponentiële afstoting is de energie die een object vasthoudt vanwege zijn positie ten opzichte van andere objecten, spanningen in zichzelf, zijn elektrische lading of andere factoren.
Energie FTS - (Gemeten in Joule) - Energie FTS is de kwantitatieve eigenschap die wordt overgedragen op een lichaam of op een fysiek systeem, herkenbaar in de uitvoering van arbeid en in de vorm van warmte en licht.
Snelheid FTS - (Gemeten in Meter per seconde) - Snelheid FTS is de snelheid waarmee iemand of iets beweegt of opereert of kan bewegen of opereren.
Tijd FTS - (Gemeten in Femtoseconde) - Tijd FTS is de duur van dingen die aan verandering onderhevig zijn.
Lengteschaal FTS - (Gemeten in Meter) - Lengteschaal FTS is een afstandsmaat voor exponentiële afstoting.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Energie FTS: 3.6 Joule --> 3.6 Joule Geen conversie vereist
Snelheid FTS: 20 Meter per seconde --> 20 Meter per seconde Geen conversie vereist
Tijd FTS: 3 Femtoseconde --> 3 Femtoseconde Geen conversie vereist
Lengteschaal FTS: 10 Meter --> 10 Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
V = E*(sech((v*t)/(2*L)))^2 --> 3.6*(sech((20*3)/(2*10)))^2
Evalueren ... ...
V = 0.0355177337955847
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.0355177337955847 Joule --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.0355177337955847 0.035518 Joule <-- Potentieel voor exponentiële afstoting
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

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!

20 Femtochemie Rekenmachines

Waargenomen levensduur gegeven blustijd
​ Gaan Waargenomen levensduur = ((Zelfdovende tijd*Uitdovende tijd)+(Stralende levensduur*Uitdovende tijd)+(Zelfdovende tijd*Stralende levensduur))/(Stralende levensduur*Zelfdovende tijd*Uitdovende tijd)
Waargenomen levensduur bij verminderde massa
​ Gaan Waargenomen levensduur = sqrt((Verminderde massa van fragmenten*[BoltZ]*Temperatuur voor blussen)/(8*pi))/(Druk voor het blussen*Dwarsdoorsnedegebied voor blussen)
Veldsterkte voor barrière-onderdrukking, ionisatie
​ Gaan Veldsterkte voor barrière-onderdrukking, ionisatie = (([Permitivity-vacuum]^2)*([hP]^2)*(Onderdrukking van ionisatiepotentiaalbarrière^2))/(([Charge-e]^3)*[Mass-e]*[Bohr-r]*Laatste lading)
Spectrale piep
​ Gaan Spectrale piep = (4*Tijdelijke piep*(Duur van de polsslag^4))/((16*(ln(2)^2))+((Tijdelijke piep^2)*(Duur van de polsslag^4)))
Snelheid voor vertraagde coherentie in fotodissociatie
​ Gaan Snelheid voor vertraagde coherentie = sqrt((2*(Bindend potentieel-Potentiële energie van afstotende term))/Verminderde massa voor vertraagde coherentie)
Gemiddelde vrije tunnelingtijd voor elektronen
​ Gaan Gemiddelde vrije tunneltijd = (sqrt(Onderdrukking van ionisatiepotentiaalbarrière/(2*[Mass-e])))/Veldsterkte voor barrière-onderdrukking, ionisatie
Tijd voor het verbreken van obligaties
​ Gaan Tijd voor het verbreken van obligaties = (Lengteschaal FTS/Snelheid FTS)*ln((4*Energie FTS)/Bondbreuktijd Pulsbreedte)
Anisotropie Vervalgedrag
​ Gaan Anisotropie Verval = (Parallelle voorbijgaande aard-Loodrechte voorbijgaande aard)/(Parallelle voorbijgaande aard+(2*Loodrechte voorbijgaande aard))
Potentieel voor exponentiële afstoting
​ Gaan Potentieel voor exponentiële afstoting = Energie FTS*(sech((Snelheid FTS*Tijd FTS)/(2*Lengteschaal FTS)))^2
Analyse van anisotropie
​ Gaan Analyse van anisotropie = ((cos(Hoek tussen overgangsdipoolmomenten)^2)+3)/(10*cos(Hoek tussen overgangsdipoolmomenten))
Verband tussen pulsintensiteit en elektrische veldsterkte
​ Gaan Elektrische veldsterkte voor ultrasnelle straling = sqrt((2*Intensiteit van laser)/([Permitivity-vacuum]*[c]))
Gaussiaans-achtige puls
​ Gaan Gaussiaans zoals Pulse = sin((pi*Tijd FTS)/(2*Halve breedte van de pols))^2
Gemiddelde elektronensnelheid
​ Gaan Gemiddelde elektronensnelheid = sqrt((2*Onderdrukking van ionisatiepotentiaalbarrière)/[Mass-e])
Verschil pomppuls
​ Gaan Verschil pomppuls = (3*(pi^2)*Dipool Dipoolinteractie voor Exciton)/((Exciton-delokalisatielengte+1)^2)
Klassieke analyse van fluorescentie-anisotropie
​ Gaan Klassieke analyse van fluorescentie-anisotropie = (3*(cos(Hoek tussen overgangsdipoolmomenten)^2)-1)/5
Golflengte van de drager
​ Gaan Golflengte van de drager = (2*pi*[c])/Draaggolflichtfrequentie
Transittijd vanuit het midden van de bol
​ Gaan Transittijd = (Straal van bol voor doorvoer^2)/((pi^2)*Diffusiecoëfficiënt voor doorvoer)
Terugslagenergie voor het verbreken van obligaties
​ Gaan Energie FTS = (1/2)*Verminderde massa van fragmenten*(Snelheid FTS^2)
Frequentie modulatie
​ Gaan Frequentie modulatie = (1/2)*Tijdelijke piep*(Tijd FTS^2)
Gemiddelde vrije tunnelingtijd gegeven snelheid
​ Gaan Gemiddelde vrije tunneltijd = 1/Gemiddelde elektronensnelheid

Potentieel voor exponentiële afstoting Formule

Potentieel voor exponentiële afstoting = Energie FTS*(sech((Snelheid FTS*Tijd FTS)/(2*Lengteschaal FTS)))^2
V = E*(sech((v*t)/(2*L)))^2
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!