Verband tussen pulsintensiteit en elektrische veldsterkte Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Elektrische veldsterkte voor ultrasnelle straling = sqrt((2*Intensiteit van laser)/([Permitivity-vacuum]*[c]))
E0 = sqrt((2*I)/([Permitivity-vacuum]*[c]))
Deze formule gebruikt 2 Constanten, 1 Functies, 2 Variabelen
Gebruikte constanten
[Permitivity-vacuum] - Permittiviteit van vacuüm Waarde genomen als 8.85E-12
[c] - Lichtsnelheid in vacuüm Waarde genomen als 299792458.0
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
Elektrische veldsterkte voor ultrasnelle straling - (Gemeten in Volt per meter) - De elektrische veldsterkte voor ultrasnelle straling is een maatstaf voor de elektrische kracht die wordt uitgeoefend per eenheid positieve lading.
Intensiteit van laser - (Gemeten in Watt per vierkante meter) - De intensiteit van de laser is het overgedragen vermogen per oppervlakte-eenheid, waarbij het gebied wordt gemeten in het vlak loodrecht op de voortplantingsrichting van de energie.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Intensiteit van laser: 3.5 Watt per vierkante meter --> 3.5 Watt per vierkante meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
E0 = sqrt((2*I)/([Permitivity-vacuum]*[c])) --> sqrt((2*3.5)/([Permitivity-vacuum]*[c]))
Evalueren ... ...
E0 = 51.3649693372208
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
51.3649693372208 Volt per meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
51.3649693372208 51.36497 Volt per meter <-- Elektrische veldsterkte voor ultrasnelle straling
(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

Verband tussen pulsintensiteit en elektrische veldsterkte Formule

Elektrische veldsterkte voor ultrasnelle straling = sqrt((2*Intensiteit van laser)/([Permitivity-vacuum]*[c]))
E0 = sqrt((2*I)/([Permitivity-vacuum]*[c]))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!