Relatieve stralingsintensiteit van de atoomlijn Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Stralende intensiteit = (Gasvormige laagdikte/(4*pi))*Overgangsnummer*[hP]*Spectrale lijnfrequentie
Ir = (d/(4*pi))*N*[hP]*νqp
Deze formule gebruikt 2 Constanten, 4 Variabelen
Gebruikte constanten
[hP] - Planck-constante Waarde genomen als 6.626070040E-34
pi - De constante van Archimedes Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
Variabelen gebruikt
Stralende intensiteit - (Gemeten in Watt per steradiaal) - Stralingsintensiteit is de stralingsstroom die wordt uitgezonden, gereflecteerd, doorgelaten of ontvangen, per eenheid ruimtehoek.
Gasvormige laagdikte - (Gemeten in Meter) - De gaslaagdikte is de dikte van de homogeen uitstralende gaslaag, gemeten in de zichtlijn.
Overgangsnummer - Overgangsgetal is het aantal overgangen per seconde per cm3 dat leidt tot de emissie van een lichtkwantum hv.
Spectrale lijnfrequentie - (Gemeten in Hertz) - Spectraallijnfrequentie is de frequentie van de spectraallijn die tijdens de overgang wordt uitgezonden.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Gasvormige laagdikte: 120000000 Meter --> 120000000 Meter Geen conversie vereist
Overgangsnummer: 5.6E+23 --> Geen conversie vereist
Spectrale lijnfrequentie: 340 Hertz --> 340 Hertz Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Ir = (d/(4*pi))*N*[hP]*νqp --> (120000000/(4*pi))*5.6E+23*[hP]*340
Evalueren ... ...
Ir = 1.20474282447892
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
1.20474282447892 Watt per steradiaal --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
1.20474282447892 1.204743 Watt per steradiaal <-- Stralende intensiteit
(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!

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

Relatieve stralingsintensiteit van de atoomlijn Formule

Stralende intensiteit = (Gasvormige laagdikte/(4*pi))*Overgangsnummer*[hP]*Spectrale lijnfrequentie
Ir = (d/(4*pi))*N*[hP]*νqp
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!