Calculadora A a Z
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Tabela Periódica e Periodicidade
Teoria Cinética de Gases
Termodinâmica Estatística
Termodinâmica Química
✖
O número de meias-vidas é definido como o tempo total necessário para a desintegração da substância, que é dividido pela meia-vida da substância.
ⓘ
Número de meias vidas [n]
+10%
-10%
✖
A Concentração Inicial de Substância Radioativa é definida como a quantidade de substância que é tomada inicialmente no tempo = 0 da reação.
ⓘ
Concentração Inicial de Substância Radioativa [N
0
]
Assarion (Bíblico Roman)
Unidade de massa atômica
Atograma
Avoirdupois dram
Bekan (Bíblico hebraico)
Quilate
Centigrama
Dalton
Decagrama
Decigrama
Denário (Bíblico Roman)
Didrachma (grego bíblico)
Dracma (grego bíblico)
Electron Massa (Resto)
Exagram
Femtograma
Gama
Gerah (hebraico bíblico)
Gigagrama
Gigatonelada
Grão
Gram
Hectograma
Hundredweight (Reino Unido)
Hundredweight (Estados Unidos)
Missa de Júpiter
Quilograma
Quilograma-Força Quadrado Segundo por Metro
Quilolibra
Quiloton (métrica)
Lepton (Bíblico Roman)
Missa de Deuteron
Massa da Terra
Massa de Neuton
Massa do próton
Massa do Sol
Megagrama
Megatonelada
Micrograma
Miligrama
Mina (grego bíblico)
Mina (Bíblico hebraico)
muon Mass
Nanograma
Onça
Pennyweight
Petagram
picograma
massa de Planck
Pound
Pound (Troy ou Boticário)
Libra
Libra-Força Quadrado Segundo por Pé
Quadrans (Bíblico Roman)
Trimestre (Reino Unido)
Trimestre (Estados Unidos)
Quintal (métrica)
Escrúpulo (Boticário)
Shekel (hebraico bíblico)
lesma
Massa Solar
Pedra (Reino Unido)
Pedra (Estados Unidos)
Talent (bíblico Grego)
Talento (Bíblico hebraico)
Teragrama
Tetradrachma (grego bíblico)
Ton (Assay) (Reino Unido)
Ton (Assay) (Estados Unidos)
Tonelada (longa)
Ton (Metric)
Tonelada (Curta)
Tonelada
+10%
-10%
✖
A quantidade de substância restante após n meias-vidas é definida como a quantidade que resta após a desintegração radioativa no tempo = t.
ⓘ
Quantidade de Substância restante após n Meias Vidas [N
t(n)
]
Assarion (Bíblico Roman)
Unidade de massa atômica
Atograma
Avoirdupois dram
Bekan (Bíblico hebraico)
Quilate
Centigrama
Dalton
Decagrama
Decigrama
Denário (Bíblico Roman)
Didrachma (grego bíblico)
Dracma (grego bíblico)
Electron Massa (Resto)
Exagram
Femtograma
Gama
Gerah (hebraico bíblico)
Gigagrama
Gigatonelada
Grão
Gram
Hectograma
Hundredweight (Reino Unido)
Hundredweight (Estados Unidos)
Missa de Júpiter
Quilograma
Quilograma-Força Quadrado Segundo por Metro
Quilolibra
Quiloton (métrica)
Lepton (Bíblico Roman)
Missa de Deuteron
Massa da Terra
Massa de Neuton
Massa do próton
Massa do Sol
Megagrama
Megatonelada
Micrograma
Miligrama
Mina (grego bíblico)
Mina (Bíblico hebraico)
muon Mass
Nanograma
Onça
Pennyweight
Petagram
picograma
massa de Planck
Pound
Pound (Troy ou Boticário)
Libra
Libra-Força Quadrado Segundo por Pé
Quadrans (Bíblico Roman)
Trimestre (Reino Unido)
Trimestre (Estados Unidos)
Quintal (métrica)
Escrúpulo (Boticário)
Shekel (hebraico bíblico)
lesma
Massa Solar
Pedra (Reino Unido)
Pedra (Estados Unidos)
Talent (bíblico Grego)
Talento (Bíblico hebraico)
Teragrama
Tetradrachma (grego bíblico)
Ton (Assay) (Reino Unido)
Ton (Assay) (Estados Unidos)
Tonelada (longa)
Ton (Metric)
Tonelada (Curta)
Tonelada
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Fórmula
✖
Quantidade de Substância restante após n Meias Vidas
Fórmula
`"N"_{"t(n)"} = ((1/2)^"n")*"N"_{"0"}`
Exemplo
`"1.625u"=((1/2)^"4")*"26u"`
Calculadora
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Quantidade de Substância restante após n Meias Vidas Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Quantidade de substância restante após n meias vidas
= ((1/2)^
Número de meias vidas
)*
Concentração Inicial de Substância Radioativa
N
t(n)
= ((1/2)^
n
)*
N
0
Esta fórmula usa
3
Variáveis
Variáveis Usadas
Quantidade de substância restante após n meias vidas
-
(Medido em Quilograma)
- A quantidade de substância restante após n meias-vidas é definida como a quantidade que resta após a desintegração radioativa no tempo = t.
Número de meias vidas
- O número de meias-vidas é definido como o tempo total necessário para a desintegração da substância, que é dividido pela meia-vida da substância.
Concentração Inicial de Substância Radioativa
-
(Medido em Quilograma)
- A Concentração Inicial de Substância Radioativa é definida como a quantidade de substância que é tomada inicialmente no tempo = 0 da reação.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Número de meias vidas:
4 --> Nenhuma conversão necessária
Concentração Inicial de Substância Radioativa:
26 Unidade de massa atômica --> 4.31740452048404E-26 Quilograma
(Verifique a conversão
aqui
)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
N
t(n)
= ((1/2)^n)*N
0
-->
((1/2)^4)*4.31740452048404E-26
Avaliando ... ...
N
t(n)
= 2.69837782530253E-27
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
2.69837782530253E-27 Quilograma -->1.625 Unidade de massa atômica
(Verifique a conversão
aqui
)
RESPOSTA FINAL
1.625 Unidade de massa atômica
<--
Quantidade de substância restante após n meias vidas
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)
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Química Nuclear
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Quantidade de Substância restante após n Meias Vidas
Créditos
Criado por
Pracheta Trivedi
Instituto Nacional de Tecnologia Warangal
(NITW)
,
Warangal
Pracheta Trivedi criou esta calculadora e mais 25+ calculadoras!
Verificado por
Soupayan Banerjee
Universidade Nacional de Ciências Judiciárias
(NUJS)
,
Calcutá
Soupayan Banerjee verificou esta calculadora e mais 800+ calculadoras!
<
25 Química Nuclear Calculadoras
Análise direta de diluição isotópica (DIDA)
Vai
Quantidade desconhecida de composto presente na amostra
=
Composto rotulado presente na amostra
*((
Atividade específica do composto rotulado puro
-
Atividade Específica do Composto Misto
)/
Atividade Específica do Composto Misto
)
Análise de diluição isotópica inversa (IIDA)
Vai
Quantidade desconhecida de composto ativo
=
Quantidade de isótopo inativo do mesmo composto
*(
Atividade Específica do Composto Misto
/(
Atividade específica do composto rotulado puro
-
Atividade Específica do Composto Misto
))
Análise de diluição isotópica subestequiométrica (SSIA)
Vai
Quantidade de composto em solução desconhecida
=
Quantidade de Composto em Solução Estoque
*((
Atividade Específica de Solução Estoque
-
Atividade Específica de Solução Mista
)/
Atividade Específica de Solução Mista
)
Idade dos Minerais e Rochas
Vai
Idade dos Minerais e Rochas
=
Número total de átomo de chumbo radiogênico
/((1.54*(10^(-10))*
Número de U-238 presente na amostra de mineral/rocha
)+(4.99*(10^(-11))*
Número de Th-232 presente na amostra de mineral/rocha
))
Idade da planta ou animal
Vai
Idade da planta ou animal
= (2.303/
Constante de desintegração de 14C
)*(
log10
(
Atividade do 14C em Animais ou Plantas Originais
/
Atividade de 14C em madeira antiga ou fóssil animal
))
Determinação da Idade de Minerais e Rochas pelo Método Rubídio-87/Estrôncio
Vai
Tempo gasto
= 1/
Constante de decaimento para Rb-87 a Sr-87
*((
Proporção de Sr-87/Sr-86 no Tempo t
-
Proporção inicial de Sr-87/Sr-86
)/
Razão de Rb-87/Sr-86 no Tempo t
)
Idade dos Minerais e Rochas contendo Urânio Puro e Pb-206
Vai
Idade dos minerais e rochas para sistema U/Pb-206 puro
= 15.15*(10^9)*
log10
(1+(1.158*
Número de Pb-206 presente na amostra de mineral/rocha
)/
Número de U-238 presente na amostra de mineral/rocha
)
Idade dos Minerais e Rochas contendo Tório Puro e Pb-208
Vai
Idade de minerais e rochas para sistema Pure Th/Pb-208
= 46.2*(10^9)*
log10
(1+(1.116*
Número de Pb-208 presente na amostra de mineral/rocha
)/
Número de Th-232 presente na amostra de mineral/rocha
)
Energia Cinética Limiar da Reação Nuclear
Vai
Limiar de energia cinética da reação nuclear
= -(1+(
Massa de Núcleos de Projéteis
/
Massa dos Núcleos Alvo
))*
Energia de Reação
Fração de embalagem (em massa isotópica)
Vai
Fração de Embalagem em Massa Isotópica
= ((
Massa Isotópica Atômica
-
Número de massa
)*(10^4))/
Número de massa
Quantidade de Substância restante após n Meias Vidas
Vai
Quantidade de substância restante após n meias vidas
= ((1/2)^
Número de meias vidas
)*
Concentração Inicial de Substância Radioativa
Análise de ativação de nêutrons (NAA)
Vai
Peso do elemento específico
=
Peso Atômico do Elemento
/
[Avaga-no]
*
Atividade Específica no Tempo t
Atividade específica usando meia vida
Vai
Atividade específica
= (0.693*
[Avaga-no]
)/(
Meia-vida radioativa
*
Peso atômico do nuclídeo
)
Atividade Específica do Isótopo
Vai
Atividade específica
= (
Atividade
*
[Avaga-no]
)/
Peso atômico do nuclídeo
Quantidade de substância restante após duas meias-vidas
Vai
Quantidade de substância restante após duas meias vidas
= (
Concentração Inicial de Substância Radioativa
/4)
Quantidade de substância restante após três meias-vidas
Vai
Quantidade de substância restante após três meias vidas
=
Concentração Inicial de Substância Radioativa
/8
Valor Q da Reação Nuclear
Vai
Q Valor da Reação Nuclear
= (
Massa do Produto
-
Massa do Reagente
)*931.5*10^6
Energia de ligação por núcleon
Vai
Energia de ligação por núcleo
= (
Defeito de massa
*931.5)/
Número de massa
Atividade molar usando meia-vida
Vai
Atividade molar
= (0.693*
[Avaga-no]
)/(
Meia-vida radioativa
)
Fração de Embalagem
Vai
Fração de Embalagem
=
Defeito de massa
/
Número de massa
Número de meias-vidas
Vai
Número de meias vidas
=
Tempo total
/
Meia-vida
Atividade Molar do Composto
Vai
Atividade molar
=
Atividade
*
[Avaga-no]
Raio dos Núcleos
Vai
Raio dos Núcleos
= (1.2*(10^-15))*((
Número de massa
)^(1/3))
Meia-vida radioativa
Vai
Meia-vida radioativa
= 0.693*
Tempo Médio de Vida
Tempo de vida médio
Vai
Tempo Médio de Vida
= 1.446*
Meia-vida radioativa
Quantidade de Substância restante após n Meias Vidas Fórmula
Quantidade de substância restante após n meias vidas
= ((1/2)^
Número de meias vidas
)*
Concentração Inicial de Substância Radioativa
N
t(n)
= ((1/2)^
n
)*
N
0
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