Intensywność w J na sekundę podana Intensywność fotonów Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Intensywność w J na sekundę = Intensywność liczby fotonów*Energia na kwant
I = Ia*EQuantum
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Intensywność w J na sekundę - (Mierzone w Wat) - Natężenie w J na sekundę to moc przenoszona na jednostkę powierzchni, gdzie powierzchnia jest mierzona na płaszczyźnie prostopadłej do kierunku propagacji energii.
Intensywność liczby fotonów - Intensywność wyrażona w liczbie fotonów to intensywność wyrażona w liczbie fotonów, które są absorbowane w przedziale czasowym 1 sekundy.
Energia na kwant - (Mierzone w Dżul) - Energia na kwant to energia cząsteczki na kwant promieniowania, która jest pochłaniana podczas reakcji fotochemicznej.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Intensywność liczby fotonów: 50 --> Nie jest wymagana konwersja
Energia na kwant: 95 Dżul --> 95 Dżul Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
I = Ia*EQuantum --> 50*95
Ocenianie ... ...
I = 4750
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
4750 Wat -->4750 Dżul na sekundę (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
4750 Dżul na sekundę <-- Intensywność w J na sekundę
(Obliczenie zakończone za 00.008 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni utworzył ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
Prashant Singh zweryfikował ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!

18 Prawo Starka-Einsteina Kalkulatory

Energia reakcji fotochemicznej warunki długości fali
Iść Energia w reakcji fotochemicznej = ([Avaga-no]*[hP]*[c])/Długość fali
Długość fali podana energia reakcji
Iść Długość fali = ([Avaga-no]*[hP]*[c])/Energia w reakcji fotochemicznej
Liczba kwantów zaabsorbowanych w ciągu 1 sekundy przy użyciu Quantum Efficiency of Reactant
Iść Liczba zaabsorbowanych kwantów = Cząsteczki reagentów zużywane na sekundę /Wydajność kwantowa dla reagentów
Liczba cząsteczek reagenta zużytych w ciągu 1 sekundy
Iść Cząsteczki reagentów zużywane na sekundę = Wydajność kwantowa dla reagentów*Liczba zaabsorbowanych kwantów
Wydajność kwantowa dla znikania reagenta
Iść Wydajność kwantowa dla reagentów = Cząsteczki reagentów zużywane na sekundę/Liczba zaabsorbowanych kwantów
Intensywność transmitowanego światła
Iść Intensywność transmitowanego światła = Intensywność padającego światła-Intensywność pochłanianego światła
Intensywność pochłanianego światła
Iść Intensywność pochłanianego światła = Intensywność padającego światła-Intensywność transmitowanego światła
Intensywność padającego światła
Iść Intensywność padającego światła = Intensywność pochłanianego światła+Intensywność transmitowanego światła
Liczba kwantów zaabsorbowanych w ciągu 1 sekundy przy użyciu kwantowej wydajności produktów
Iść Liczba zaabsorbowanych kwantów = Cząsteczki produktu tworzone na sekundę /Wydajność kwantowa produktów
Liczba cząsteczek produktu uformowanych w ciągu 1 sekundy
Iść Cząsteczki produktu tworzone na sekundę = Wydajność kwantowa produktów*Liczba zaabsorbowanych kwantów
Wydajność kwantowa do tworzenia produktu
Iść Wydajność kwantowa produktów = Cząsteczki produktu tworzone na sekundę/Liczba zaabsorbowanych kwantów
Częstotliwość podana energia reakcji
Iść Częstotliwość = Energia w reakcji fotochemicznej/[Avaga-no]*[hP]
Energia reakcji fotochemicznej
Iść Energia w reakcji fotochemicznej = [Avaga-no]*[hP]*Częstotliwość
Energia na kwant warunków promieniowania długości fali
Iść Energia na kwant = ([hP]*[c])/Długość fali
Terminy intensywności Liczba fotonów pochłoniętych w ciągu 1 sekundy
Iść Intensywność liczby fotonów = Intensywność w J na sekundę/Energia na kwant
Intensywność w J na sekundę podana Intensywność fotonów
Iść Intensywność w J na sekundę = Intensywność liczby fotonów*Energia na kwant
Energia na kwant podana intensywność
Iść Energia na kwant = Intensywność w J na sekundę/Intensywność liczby fotonów
Energia na kwant pochłoniętego promieniowania
Iść Energia na kwant = [hP]*Częstotliwość

Intensywność w J na sekundę podana Intensywność fotonów Formułę

Intensywność w J na sekundę = Intensywność liczby fotonów*Energia na kwant
I = Ia*EQuantum

Czym jest prawo równoważności fotochemicznej Starka-Einsteina?

Prawo równoważności fotochemicznej Starka-Einsteina można sformułować następująco: Każda cząsteczka biorąca udział w reakcji fotochemicznej pochłania jeden kwant promieniowania, który wywołuje tę reakcję. To prawo ma zastosowanie do pierwotnego aktu wzbudzenia cząsteczki przez absorpcję światła. Prawo to pomaga w obliczaniu wydajności kwantowej, która jest miarą efektywności wykorzystania światła w reakcji fotochemicznej.

Co to jest prawo Grotthussa-Drapera?

Zgodnie z tym prawem tylko światło, które jest absorbowane przez cząsteczkę, może wywołać w niej zmianę fotochemiczną. Oznacza to, że nie wystarczy przepuszczenie światła przez substancję, aby wywołać reakcję chemiczną; ale światło musi zostać przez nią pochłonięte. Prawo Starka-Einsteina równoważności fotochemicznej nadaje prawu Grotthussa-Drapera postać mechaniki kwantowej.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!