Drukpotentiaal van cel gegeven Water- en opgeloste stofpotentieel Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Drukpotentiaal = Water potentiaal-Oplossend potentieel
Ψp = Ψ-Ψs
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Drukpotentiaal - (Gemeten in Pascal) - Drukpotentiaal is de energie per volume-eenheid water die nodig is om een oneindig kleine hoeveelheid water uit een referentieplas water op de hoogte van de bodem over te brengen.
Water potentiaal - (Gemeten in Pascal) - Waterpotentieel is de potentiële energie van water per volume-eenheid ten opzichte van zuiver water onder referentieomstandigheden.
Oplossend potentieel - (Gemeten in Pascal) - Potentiaal opgeloste stof is druk die op een oplossing moet worden uitgeoefend om de binnenwaartse stroming van water door een semipermeabel membraan te voorkomen.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Water potentiaal: 52 Pascal --> 52 Pascal Geen conversie vereist
Oplossend potentieel: 5.1 Pascal --> 5.1 Pascal Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Ψp = Ψ-Ψs --> 52-5.1
Evalueren ... ...
Ψp = 46.9
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
46.9 Pascal --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
46.9 Pascal <-- Drukpotentiaal
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Gemaakt door Soupayan banerjee
Nationale Universiteit voor Juridische Wetenschappen (NUJS), Calcutta
Soupayan banerjee heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Prerana Bakli
Universiteit van Hawai'i in Mānoa (UH Manoa), Hawaï, VS
Prerana Bakli heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1600+ rekenmachines!

24 Microbiologie Rekenmachines

Smalle erfelijkheidsgraad met behulp van Breeder's vergelijking
Gaan Narrow Sense erfelijkheid = var(Additief genetisch van (Aa) allel,Additief Genetisch van Allel (AA),Additief genetisch van (aa) Allel)/var(Fenotype van (aa) Allele,Fenotype van (AA) allel,Fenotype van (Aa) allel)
Brede erfelijkheidsgraad met behulp van Breeder's Equation
Gaan Brede zin erfelijkheid = var(Genotype van (Aa) Allele,Genotype van (aa) Allele,Genotype van (AA) allel)/var(Fenotype van (aa) Allele,Fenotype van (AA) allel,Fenotype van (Aa) allel)
Opbrengst aan eiwitten
Gaan De opbrengst aan eiwitten = (Het volume van de topfase*De optische dichtheid van de topfase)/(Het volume van de onderste fase*De optische dichtheid van de onderste fase)
Eiwitafgifteconstante
Gaan De vrijgaveconstante = ln(Het eiwitgehalte maximaal)/(Het eiwitgehalte maximaal-De eiwitafgifte is fractioneel)/De sonicatietijd
Warmte gegenereerd tijdens microbiële groei
Gaan Er is metabolische warmte ontstaan = (Substraatopbrengstcoëfficiënt)/(Verbrandingswarmte-Substraatopbrengstcoëfficiënt*Verbrandingswarmte van de cel)
Lineweaver Burk-plot
Gaan De initiële reactiesnelheid = (De maximale reactiesnelheid*De substraatconcentratie)/(Michaelis Constant+De substraatconcentratie)
Rotatiehoek van Alpha Helix
Gaan Rotatiehoek per residu = acos((1-(4*cos(((Tweevlakshoeken rond min 65°+Tweevlakshoeken rond min 45°)/2)^2)))/3)
Temperatuurcoëfficiënt van weerstand van RTD
Gaan Temperatuurcoëfficiënt van weerstand: = (Weerstand van RTD bij 100-Weerstand van RTD bij 0)/(Weerstand van RTD bij 0*100)
Hardy-Weinberg-evenwichtsvergelijking voor voorspelde frequentie van heterozygoot (Aa) type
Gaan Voorspelde frequentie van heterozygote mensen = 1-(Voorspelde frequentie van homozygote dominant^2)-(Voorspelde frequentie van homozygoot recessief^2)
Netto specifieke replicatiesnelheid
Gaan Netto specifieke replicatiesnelheid = (1/Celmassaconcentratie)*(Verandering in massaconcentratie/Verandering in de tijd)
Hardy Weinberg-vergelijking voor voorspelde frequentie van homozygoot dominant (AA) type
Gaan Voorspelde frequentie van homozygote dominant = 1-(Voorspelde frequentie van heterozygote mensen)-(Voorspelde frequentie van homozygoot recessief)
Netto specifieke groeisnelheid van bacteriën
Gaan Netto specifiek groeipercentage = 1/Celmassaconcentratie*(Verandering in massaconcentratie/Verandering in de tijd)
Fugacitycapaciteit van chemicaliën in vis
Gaan Fugacity-capaciteit van vissen = (Dichtheid van vissen*Bioconcentratiefactoren)/Henry Law Constant
Fitness van groep i in populatie
Gaan Fitness van groep i = Aantal Groep i Individuen in Volgende Generatie/Aantal Groep i individuen Vorige Generatie
Eiwitafgifte door celverstoring
Gaan De eiwitafgifte is fractioneel = Het eiwitgehalte maximaal-De eiwitconcentratie op een specifiek tijdstip
Verdelingscoëfficiënt van eiwit
Gaan De partitiecoëfficiënt = De optische dichtheid van de topfase/De optische dichtheid van de onderste fase
Bioconcentratiefactor
Gaan Bioconcentratiefactoren = Concentratie van metaal in plantenweefsel/Concentratie van metaal in de bodem
Netto specifieke groeisnelheid van celdood
Gaan Netto specifiek groeipercentage = Bruto specifiek groeipercentage-Snelheid van verlies van celmassa
Wandspanning van vaartuig met behulp van Young-Laplace-vergelijking
Gaan Hoepelstress = (Bloeddruk*Binnenstraal van cilinder)/Wanddikte
Percentage eiwitherstel
Gaan Het eiwitherstel = (De uiteindelijke eiwitconcentratie/De initiële eiwitconcentratie)*100
Octanol-water verdelingscoëfficiënt
Gaan Octanol-water verdelingscoëfficiënt = Concentratie van Octanol/Concentratie van water
Drukpotentiaal van cel gegeven Water- en opgeloste stofpotentieel
Gaan Drukpotentiaal = Water potentiaal-Oplossend potentieel
Oplospotentiaal van cel gegeven water- en drukpotentiaal
Gaan Oplossend potentieel = Water potentiaal-Drukpotentiaal
Geschat waterpotentieel van cel
Gaan Water potentiaal = Oplossend potentieel+Drukpotentiaal

Drukpotentiaal van cel gegeven Water- en opgeloste stofpotentieel Formule

Drukpotentiaal = Water potentiaal-Oplossend potentieel
Ψp = Ψ-Ψs
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!