Kalkulator A do Z
🔍
Pobierać PDF
Chemia
Inżynieria
Budżetowy
Zdrowie
Matematyka
Fizyka
Analiza anizotropii Kalkulator
Chemia
Budżetowy
Fizyka
Inżynieria
Matematyka
Plac zabaw
Zdrowie
↳
Femtochemia
Biochemia
Chemia analityczna
Chemia atmosfery
Chemia ciała stałego
Chemia fizyczna
Chemia jądrowa
Chemia nieorganiczna
Chemia organiczna
Chemia podstawowa
Chemia polimerów
Chemia powierzchni
Elektrochemia
Farmakokinetyka
Fitochemia
Fotochemia
Gęstość gazu
Kinetyczna teoria gazów
Kinetyka chemiczna
Klejenie chemiczne
Kwant
Nanomateriały i nanochemia
Pojęcie mola i stechiometria
równowaga
Równowaga fazowa
Rozwiązanie i właściwości koligatywne
Spektrochemia
Spektroskopia EPR
Struktura atomowa
Termodynamika chemiczna
Termodynamika statystyczna
Układ okresowy i okresowość
Zielona Chemia
✖
Kąt pomiędzy przejściowymi momentami dipolowymi to figura utworzona przez dwa promienie, zwane bokami kąta, mające wspólny punkt końcowy, zwany wierzchołkiem kąta.
ⓘ
Kąt pomiędzy przejściowymi momentami dipolowymi [γ
a
]
okrąg
Cykl
Stopień
Gon
Gradian
Tysiąc
Milliradian
Minuta
Minuty łuku
Punkt
Kwadrant
Ćwierćokręg
Radian
Rewolucja
Prosty kąt
Drugi
Półkole
Sekstans
Sign
Turn
+10%
-10%
✖
Analiza anizotropii obejmuje interakcje każdego pola (pompy i sondy) zarówno z dolnym, jak i górnym przejściem.
ⓘ
Analiza anizotropii [r
i
]
⎘ Kopiuj
Kroki
👎
Formuła
✖
Analiza anizotropii
Formuła
`"r"_{"i"} = ((cos("γ"_{"a"})^2)+3)/(10*cos("γ"_{"a"}))`
Przykład
`"0.494975"=((cos("45°")^2)+3)/(10*cos("45°"))`
Kalkulator
LaTeX
Resetowanie
👍
Pobierać Chemia Formułę PDF
Analiza anizotropii Rozwiązanie
KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Analiza anizotropii
= ((
cos
(
Kąt pomiędzy przejściowymi momentami dipolowymi
)^2)+3)/(10*
cos
(
Kąt pomiędzy przejściowymi momentami dipolowymi
))
r
i
= ((
cos
(
γ
a
)^2)+3)/(10*
cos
(
γ
a
))
Ta formuła używa
1
Funkcje
,
2
Zmienne
Używane funkcje
cos
- Cosinus kąta to stosunek boku sąsiadującego z kątem do przeciwprostokątnej trójkąta., cos(Angle)
Używane zmienne
Analiza anizotropii
- Analiza anizotropii obejmuje interakcje każdego pola (pompy i sondy) zarówno z dolnym, jak i górnym przejściem.
Kąt pomiędzy przejściowymi momentami dipolowymi
-
(Mierzone w Radian)
- Kąt pomiędzy przejściowymi momentami dipolowymi to figura utworzona przez dwa promienie, zwane bokami kąta, mające wspólny punkt końcowy, zwany wierzchołkiem kąta.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Kąt pomiędzy przejściowymi momentami dipolowymi:
45 Stopień --> 0.785398163397301 Radian
(Sprawdź konwersję
tutaj
)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
r
i
= ((cos(γ
a
)^2)+3)/(10*cos(γ
a
)) -->
((
cos
(0.785398163397301)^2)+3)/(10*
cos
(0.785398163397301))
Ocenianie ... ...
r
i
= 0.494974746830531
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.494974746830531 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.494974746830531
≈
0.494975
<--
Analiza anizotropii
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)
Jesteś tutaj
-
Dom
»
Chemia
»
Femtochemia
»
Analiza anizotropii
Kredyty
Stworzone przez
Sangita Kalita
Narodowy Instytut Technologii w Manipur
(NIT Manipur)
,
Imphal, Manipur
Sangita Kalita utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez
Soupayan banerjee
Narodowy Uniwersytet Nauk Sądowych
(NUJS)
,
Kalkuta
Soupayan banerjee zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!
<
20 Femtochemia Kalkulatory
Obserwowany czas życia, biorąc pod uwagę czas hartowania
Iść
Obserwowany czas życia
= ((
Czas samohartowania
*
Czas hartowania
)+(
Żywotność radiacyjna
*
Czas hartowania
)+(
Czas samohartowania
*
Żywotność radiacyjna
))/(
Żywotność radiacyjna
*
Czas samohartowania
*
Czas hartowania
)
Obserwowany czas życia przy zmniejszonej masie
Iść
Obserwowany czas życia
=
sqrt
((
Zmniejszona masa fragmentów
*
[BoltZ]
*
Temperatura hartowania
)/(8*
pi
))/(
Ciśnienie hartowania
*
Pole przekroju poprzecznego do hartowania
)
Natężenie pola dla jonizacji tłumiącej barierę
Iść
Natężenie pola dla jonizacji tłumiącej barierę
= (([Permitivity-vacuum]^2)*([hP]^2)*(
Tłumienie bariery potencjału jonizacji
^2))/(([Charge-e]^3)*
[Mass-e]
*
[Bohr-r]
*
Ostateczne ładowanie
)
Spektralny świergot
Iść
Spektralny świergot
= (4*
Tymczasowe ćwierkanie
*(
Czas trwania impulsu
^4))/((16*(
ln
(2)^2))+((
Tymczasowe ćwierkanie
^2)*(
Czas trwania impulsu
^4)))
Prędkość opóźnionej spójności w fotodysocjacji
Iść
Prędkość dla opóźnionej spójności
=
sqrt
((2*(
Potencjał wiązania
-
Energia potencjalna członu odpychania
))/
Zmniejszona masa z powodu opóźnionej spójności
)
Czas zerwania wiązania
Iść
Czas zerwania wiązania
= (
Skala długości FTS
/
Prędkość FTS
)*
ln
((4*
Energia FTS
)/
Szerokość impulsu czasu zerwania wiązania
)
Średni czas swobodnego tunelowania elektronu
Iść
Średni czas swobodnego tunelowania
= (
sqrt
(
Tłumienie bariery potencjału jonizacji
/(2*
[Mass-e]
)))/
Natężenie pola dla jonizacji tłumiącej barierę
Analiza anizotropii
Iść
Analiza anizotropii
= ((
cos
(
Kąt pomiędzy przejściowymi momentami dipolowymi
)^2)+3)/(10*
cos
(
Kąt pomiędzy przejściowymi momentami dipolowymi
))
Potencjał odpychania wykładniczego
Iść
Potencjał wykładniczego odpychania
=
Energia FTS
*(
sech
((
Prędkość FTS
*
Czas FTS
)/(2*
Skala długości FTS
)))^2
Zachowanie zaniku anizotropii
Iść
Zanik anizotropii
= (
Równoległe przejściowe
-
Prostopadłe przejściowe
)/(
Równoległe przejściowe
+(2*
Prostopadłe przejściowe
))
Związek między intensywnością impulsu a natężeniem pola elektrycznego
Iść
Siła pola elektrycznego dla ultraszybkiego promieniowania
=
sqrt
((2*
Intensywność lasera
)/(
[Permitivity-vacuum]
*
[c]
))
Puls podobny do Gaussa
Iść
Impuls Gaussa
=
sin
((
pi
*
Czas FTS
)/(2*
Połowa szerokości impulsu
))^2
Średnia prędkość elektronów
Iść
Średnia prędkość elektronów
=
sqrt
((2*
Tłumienie bariery potencjału jonizacji
)/
[Mass-e]
)
Różnica impulsów pompy
Iść
Różnica impulsów pompy
= (3*(pi^2)*
Dipol Dipol Interakcja dla ekscytonu
)/((
Długość delokalizacji ekscytonu
+1)^2)
Klasyczna analiza anizotropii fluorescencji
Iść
Klasyczna analiza anizotropii fluorescencji
= (3*(
cos
(
Kąt pomiędzy przejściowymi momentami dipolowymi
)^2)-1)/5
Długość fali nośnej
Iść
Długość fali nośnej
= (2*
pi
*
[c]
)/
Częstotliwość światła nośnego
Czas przejścia od środka kuli
Iść
Czas tranzytowy
= (
Promień kuli dla tranzytu
^2)/((pi^2)*
Współczynnik dyfuzji dla tranzytu
)
Modulacja częstotliwości
Iść
Modulacja częstotliwości
= (1/2)*
Tymczasowe ćwierkanie
*(
Czas FTS
^2)
Energia odrzutu do zerwania wiązań
Iść
Energia FTS
= (1/2)*
Zmniejszona masa fragmentów
*(
Prędkość FTS
^2)
Średni czas swobodnego tunelowania przy danej prędkości
Iść
Średni czas swobodnego tunelowania
= 1/
Średnia prędkość elektronów
Analiza anizotropii Formułę
Analiza anizotropii
= ((
cos
(
Kąt pomiędzy przejściowymi momentami dipolowymi
)^2)+3)/(10*
cos
(
Kąt pomiędzy przejściowymi momentami dipolowymi
))
r
i
= ((
cos
(
γ
a
)^2)+3)/(10*
cos
(
γ
a
))
Dom
BEZPŁATNY pliki PDF
🔍
Szukaj
Kategorie
Dzielić
Let Others Know
✖
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!