Związek między intensywnością impulsu a natężeniem pola elektrycznego Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Siła pola elektrycznego dla ultraszybkiego promieniowania = sqrt((2*Intensywność lasera)/([Permitivity-vacuum]*[c]))
E0 = sqrt((2*I)/([Permitivity-vacuum]*[c]))
Ta formuła używa 2 Stałe, 1 Funkcje, 2 Zmienne
Używane stałe
[Permitivity-vacuum] - Przenikalność próżni Wartość przyjęta jako 8.85E-12
[c] - Prędkość światła w próżni Wartość przyjęta jako 299792458.0
Używane funkcje
sqrt - Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która jako dane wejściowe przyjmuje liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy z podanej liczby wejściowej., sqrt(Number)
Używane zmienne
Siła pola elektrycznego dla ultraszybkiego promieniowania - (Mierzone w Wolt na metr) - Natężenie pola elektrycznego dla promieniowania ultraszybkiego jest miarą siły elektrycznej wywieranej na jednostkę ładunku dodatniego.
Intensywność lasera - (Mierzone w Wat na metr kwadratowy) - Natężenie lasera to moc przenoszona na jednostkę powierzchni, przy czym powierzchnia jest mierzona w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku propagacji energii.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Intensywność lasera: 3.5 Wat na metr kwadratowy --> 3.5 Wat na metr kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
E0 = sqrt((2*I)/([Permitivity-vacuum]*[c])) --> sqrt((2*3.5)/([Permitivity-vacuum]*[c]))
Ocenianie ... ...
E0 = 51.3649693372208
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
51.3649693372208 Wolt na metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
51.3649693372208 51.36497 Wolt na metr <-- Siła pola elektrycznego dla ultraszybkiego promieniowania
(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!

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

Związek między intensywnością impulsu a natężeniem pola elektrycznego Formułę

Siła pola elektrycznego dla ultraszybkiego promieniowania = sqrt((2*Intensywność lasera)/([Permitivity-vacuum]*[c]))
E0 = sqrt((2*I)/([Permitivity-vacuum]*[c]))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!