Liczba wygenerowanych linii Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Liczba wygenerowanych linii = (2*Liczba równoważnych jąder*Wartość wirowania)+1
Nlines = (2*Nnuclei*I)+1
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Liczba wygenerowanych linii - Liczba generowanych linii to nie. linii widmowych otrzymanych w wyniku sprzężenia elektronu z pojedynczym jądrem o spinie n/2 .
Liczba równoważnych jąder - Liczba równoważnych jąder to nie. równoważnych chemicznie i magnetycznie lub podobnych jąder.
Wartość wirowania - Wartość spinu to spin oddziałujących jąder.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Liczba równoważnych jąder: 14 --> Nie jest wymagana konwersja
Wartość wirowania: 4 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Nlines = (2*Nnuclei*I)+1 --> (2*14*4)+1
Ocenianie ... ...
Nlines = 113
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
113 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
113 <-- Liczba wygenerowanych linii
(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

Liczba wygenerowanych linii Formułę

Liczba wygenerowanych linii = (2*Liczba równoważnych jąder*Wartość wirowania)+1
Nlines = (2*Nnuclei*I)+1

Co to jest Piramida Pascala?

Piramida Pascala jest trójwymiarowym analogiem dwuwymiarowego trójkąta Pascala, który zawiera liczby dwumianowe i odnosi się do rozwinięcia dwumianowego i rozkładu dwumianowego.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!