Częściowe ciśnienie w łuku kolumny Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Częściowe ciśnienie w kolumnie łukowej = 1.3625*(10^22)*Temperatura w kolumnie łukowej*Gęstość elektronów w kolumnie łuku
pe = 1.3625*(10^22)*T*ne
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Częściowe ciśnienie w kolumnie łukowej - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie cząstkowe w kolumnie łuku gazu jest miarą aktywności termodynamicznej cząsteczek gazu.
Temperatura w kolumnie łukowej - (Mierzone w kelwin) - Temperatura w kolumnie łuku to wielkość fizyczna, która wyraża ilościowo atrybut gorąca lub zimna.
Gęstość elektronów w kolumnie łuku - (Mierzone w 1 na metr sześcienny) - Gęstość elektronów w kolumnie łuku jest miarą prawdopodobieństwa obecności elektronu w nieskończenie małym elemencie przestrzeni otaczającym dowolny punkt.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Temperatura w kolumnie łukowej: 300 kelwin --> 300 kelwin Nie jest wymagana konwersja
Gęstość elektronów w kolumnie łuku: 0.012 1 na centymetr sześcienny --> 12000 1 na metr sześcienny (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
pe = 1.3625*(10^22)*T*ne --> 1.3625*(10^22)*300*12000
Ocenianie ... ...
pe = 4.905E+28
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
4.905E+28 Pascal -->4.84085862324204E+23 Standardowa atmosfera (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
4.84085862324204E+23 4.8E+23 Standardowa atmosfera <-- Częściowe ciśnienie w kolumnie łukowej
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Sangita Kalita
Narodowy Instytut Technologii w Manipur (NIT Manipur), Imphal, Manipur
Sangita Kalita utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Soupayan banerjee
Narodowy Uniwersytet Nauk Sądowych (NUJS), Kalkuta
Soupayan banerjee zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!

9 Spektrochemia Kalkulatory

Transformacja Kaisera
​ Iść Transformacja Kaisera = (Stała dla transformacji Kaisera*log10(1/Transmisja dla transformacji Kaisera))+((1-Stała dla transformacji Kaisera)*log10(1/(Transmisja dla transformacji Kaisera-1)))
Bezwzględna intensywność linii atomowej
​ Iść Bezwzględna intensywność linii atomowej = (Grubość warstwy gazowej/(4*pi))*Prawdopodobieństwo przejścia*Gęstość atomów neutralnych*[hP]*Częstotliwość linii widmowej
Względne natężenie promieniowania linii atomowej
​ Iść Intensywność promieniowania = (Grubość warstwy gazowej/(4*pi))*Numer przejścia*[hP]*Częstotliwość linii widmowej
Równanie Scheibego-Lomakina
​ Iść Intensywność linii widmowej = Stała proporcjonalności Schiebe Lomakina*(Stężenie pierwiastka dla Scheibego Lomakina^Odchylenie proporcjonalności Schiebe Lomakina)
Stały kąt dla blasku
​ Iść Stały kąt dla blasku = (Powierzchnia promieniowania*cos(Kąt dla blasku))/(Odległość dla blasku^2)
Ekspozycja względna
​ Iść Ekspozycja względna = 10^((Nachylenie dla ekspozycji względnej*Transformacja Kaisera)+Przechwytywanie dla względnej ekspozycji)
Częściowe ciśnienie w łuku kolumny
​ Iść Częściowe ciśnienie w kolumnie łukowej = 1.3625*(10^22)*Temperatura w kolumnie łukowej*Gęstość elektronów w kolumnie łuku
Klasyczna stała tłumienia oscylatora
​ Iść Klasyczna stała tłumienia = (8*(pi^2)*([Charge-e]^2)*(Częstotliwość oscylatora^2))/(3*[Mass-e]*([c]^3))
Strumień promieniujący
​ Iść Strumień promieniujący = Intensywność promieniowania*Stały kąt dla blasku

Częściowe ciśnienie w łuku kolumny Formułę

Częściowe ciśnienie w kolumnie łukowej = 1.3625*(10^22)*Temperatura w kolumnie łukowej*Gęstość elektronów w kolumnie łuku
pe = 1.3625*(10^22)*T*ne
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!