Constante de Amortecimento Clássica do Oscilador Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Constante de Amortecimento Clássica = (8*(pi^2)*([Charge-e]^2)*(Frequência do oscilador^2))/(3*[Mass-e]*([c]^3))
γcl = (8*(pi^2)*([Charge-e]^2)*(ν^2))/(3*[Mass-e]*([c]^3))
Esta fórmula usa 4 Constantes, 2 Variáveis
Constantes Usadas
[Charge-e] - Carga do elétron Valor considerado como 1.60217662E-19
[Mass-e] - Massa do elétron Valor considerado como 9.10938356E-31
[c] - Velocidade da luz no vácuo Valor considerado como 299792458.0
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variáveis Usadas
Constante de Amortecimento Clássica - Constante de Amortecimento Clássica é a constante para perda de energia de um sistema oscilante por dissipação.
Frequência do oscilador - (Medido em Hertz) - A frequência do oscilador é o número de oscilações por unidade de tempo.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Frequência do oscilador: 4800 Hertz --> 4800 Hertz Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
γcl = (8*(pi^2)*([Charge-e]^2)*(ν^2))/(3*[Mass-e]*([c]^3)) --> (8*(pi^2)*([Charge-e]^2)*(4800^2))/(3*[Mass-e]*([c]^3))
Avaliando ... ...
γcl = 6.34191817906311E-25
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
6.34191817906311E-25 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
6.34191817906311E-25 6.3E-25 <-- Constante de Amortecimento Clássica
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Sangita Kalita
Instituto Nacional de Tecnologia, Manipur (NIT Manipur), Imphal, Manipur
Sangita Kalita criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Soupayan Banerjee
Universidade Nacional de Ciências Judiciárias (NUJS), Calcutá
Soupayan Banerjee verificou esta calculadora e mais 800+ calculadoras!

9 Espectroquímica Calculadoras

Transformada Kaiser
​ Vai Transformada Kaiser = (Constante para Transformada Kaiser*log10(1/Transmitância para Transformada Kaiser))+((1-Constante para Transformada Kaiser)*log10(1/(Transmitância para Transformada Kaiser-1)))
Intensidade Absoluta da Linha Atom
​ Vai Intensidade Absoluta da Linha Atom = (Espessura da Camada Gasosa/(4*pi))*Probabilidade de transição*Densidade de átomos neutros*[hP]*Frequência da Linha Espectral
Intensidade radiante relativa da linha atômica
​ Vai Intensidade Radiante = (Espessura da Camada Gasosa/(4*pi))*Número de transição*[hP]*Frequência da Linha Espectral
Equação de Scheibe-Lomakin
​ Vai Intensidade da Linha Espectral = Constante de proporcionalidade de Schiebe Lomakin*(Concentração de Elemento para Scheibe Lomakin^Desvio de Proporcionalidade de Schiebe Lomakin)
Ângulo sólido para brilho
​ Vai Ângulo sólido para brilho = (Área de superfície para brilho*cos(Ângulo para brilho))/(Distância para Radiância^2)
Exposição Relativa
​ Vai Exposição Relativa = 10^((Inclinação para exposição relativa*Transformada Kaiser)+Interceptação para exposição relativa)
Pressão Parcial no Arco da Coluna
​ Vai Pressão Parcial na Coluna do Arco = 1.3625*(10^22)*Temperatura na coluna do arco*Densidade Eletrônica na Coluna do Arco
Constante de Amortecimento Clássica do Oscilador
​ Vai Constante de Amortecimento Clássica = (8*(pi^2)*([Charge-e]^2)*(Frequência do oscilador^2))/(3*[Mass-e]*([c]^3))
Fluxo Radiante
​ Vai Fluxo Radiante = Intensidade Radiante*Ângulo sólido para brilho

Constante de Amortecimento Clássica do Oscilador Fórmula

Constante de Amortecimento Clássica = (8*(pi^2)*([Charge-e]^2)*(Frequência do oscilador^2))/(3*[Mass-e]*([c]^3))
γcl = (8*(pi^2)*([Charge-e]^2)*(ν^2))/(3*[Mass-e]*([c]^3))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!