Zastosowane pole magnetyczne z wykorzystaniem pola zewnętrznego Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Zewnętrzne przyłożone pole magnetyczne = Natężenie zewnętrznego pola magnetycznego*(1-Pola lokalne)
Beff = B*(1-σ)
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Zewnętrzne przyłożone pole magnetyczne - (Mierzone w Amper na metr) - Formuła zewnętrznego pola magnetycznego jest zdefiniowana jako pole magnetyczne atomów lub cząsteczek wraz z zewnętrznym polem magnetycznym.
Natężenie zewnętrznego pola magnetycznego - (Mierzone w Amper na metr) - Siła zewnętrznego pola magnetycznego jest wytwarzana przez poruszające się ładunki elektryczne i wewnętrzne momenty magnetyczne cząstek elementarnych związane z podstawową właściwością kwantową, ich spinem.
Pola lokalne - Pola lokalne oznaczają pole magnetyczne wywołane lokalnymi atomami i cząsteczkami.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Natężenie zewnętrznego pola magnetycznego: 7E-34 Amper na metr --> 7E-34 Amper na metr Nie jest wymagana konwersja
Pola lokalne: 0.002 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Beff = B*(1-σ) --> 7E-34*(1-0.002)
Ocenianie ... ...
Beff = 6.986E-34
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
6.986E-34 Amper na metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
6.986E-34 7E-34 Amper na metr <-- Zewnętrzne przyłożone pole magnetyczne
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Torsha_Paul
Uniwersytet w Kalkucie (CU), Kalkuta
Torsha_Paul utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Soupayan banerjee
Narodowy Uniwersytet Nauk Sądowych (NUJS), Kalkuta
Soupayan banerjee zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!

9 Spektroskopia EPR Kalkulatory

Współczynnik Lande g w elektronowym rezonansie paramagnetycznym
​ Iść Współczynnik Lande g = 1.5-((Orbitalna liczba kwantowa*(Orbitalna liczba kwantowa+1))-(Zakręć numer kwantowy*(Zakręć numer kwantowy+1)))/(2*Całkowity pęd kątowy Nr kwantowy*(Całkowity pęd kątowy Nr kwantowy+1))
Liczba cząstek w górnym stanie przy użyciu rozkładu Boltzmanna
​ Iść Cząstki stanu wyższego = Cząstki niższego stanu*e^((Współczynnik Lande g*Bohr Magneton*Natężenie zewnętrznego pola magnetycznego)/[Molar-g])
Elektronowa częstotliwość rezonansu paramagnetycznego
​ Iść Częstotliwość elektronowego rezonansu paramagnetycznego = (Współczynnik Lande g*Bohr Magneton*Natężenie zewnętrznego pola magnetycznego)/[hP]
Siła zewnętrznego pola magnetycznego
​ Iść Natężenie zewnętrznego pola magnetycznego = (sqrt(Zakręć numer kwantowy*(Zakręć numer kwantowy+1)))*([hP]/(2*3.14))
Różnica energii między dwoma stanami wirowania
​ Iść Różnica energii między stanami wirowania = (Współczynnik Lande g*Bohr Magneton*Natężenie zewnętrznego pola magnetycznego)
Energia ujemnego stanu wirowania
​ Iść Energia ujemnego stanu spinowego = -(1/2*(Współczynnik Lande g*Bohr Magneton*Natężenie zewnętrznego pola magnetycznego))
Zastosowane pole magnetyczne z wykorzystaniem pola zewnętrznego
​ Iść Zewnętrzne przyłożone pole magnetyczne = Natężenie zewnętrznego pola magnetycznego*(1-Pola lokalne)
Liczba wygenerowanych linii
​ Iść Liczba wygenerowanych linii = (2*Liczba równoważnych jąder*Wartość wirowania)+1
Linie wygenerowane dla połowy spinu
​ Iść Linie wygenerowane dla połowy obrotu = 1+Liczba równoważnych jąder

Zastosowane pole magnetyczne z wykorzystaniem pola zewnętrznego Formułę

Zewnętrzne przyłożone pole magnetyczne = Natężenie zewnętrznego pola magnetycznego*(1-Pola lokalne)
Beff = B*(1-σ)

Co to jest widmo wzorca mocy?

W widmie pierwszej pochodnej pik o niskiej częstotliwości jest dodatni, pik o wysokiej częstotliwości jest ujemny, a pik środkowy jest dwubiegunowy. Takie sytuacje są powszechnie obserwowane w proszkach, dlatego widma nazywane są „widmami proszkowymi”. W kryształach liczba linii EPR jest określona przez liczbę krystalograficznie równoważnych orientacji spinu EPR.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!