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Espectroscopia vibracional
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A carga do elétron é uma constante física fundamental que expressa a unidade natural de carga elétrica.
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Carga de Elétron [e]
Abcoulomb
Ampere-hora
Ampère-Minuto
Ampere-segundo
Coulomb
Elementar Charge
EMU de Charge
ESU de Charge
Faraday
Franklin
Quilocoulomb
Megacoulomb
Microcoulomb
Miliamperes-Hora
Milicoulomb
Nanocoulomb
Picocoulomb
Statcoulomb
+10%
-10%
✖
A razão magnetogírica é a razão entre seu momento magnético e seu momento angular.
ⓘ
Razão Magnetogírica do Elétron [γ
e
]
coulomb / quilograma
Quilocoulomb por grama
Quilocoulomb por quilograma
Megacoulomb por grama
Megacoulomb por quilograma
Microcoulomb por grama
microcoulomb / quilograma
microroentgen
Milicoulomb por grama
millicoulomb / quilograma
Milliroentgen
parker
rep
Roentgen
Tecido Roentgen
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Degraus
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Fórmula
✖
Razão Magnetogírica do Elétron
Fórmula
`"γ"_{"e"} = "e"/(2*"[Mass-e]")`
Exemplo
`"8.8E^10C/kg"="1.60e-19C"/(2*"[Mass-e]")`
Calculadora
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Download Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear Fórmulas PDF
Razão Magnetogírica do Elétron Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Razão Magnetogírica
=
Carga de Elétron
/(2*
[Mass-e]
)
γ
e
=
e
/(2*
[Mass-e]
)
Esta fórmula usa
1
Constantes
,
2
Variáveis
Constantes Usadas
[Mass-e]
- Massa do elétron Valor considerado como 9.10938356E-31
Variáveis Usadas
Razão Magnetogírica
-
(Medido em coulomb / quilograma)
- A razão magnetogírica é a razão entre seu momento magnético e seu momento angular.
Carga de Elétron
-
(Medido em Coulomb)
- A carga do elétron é uma constante física fundamental que expressa a unidade natural de carga elétrica.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Carga de Elétron:
1.6E-19 Coulomb --> 1.6E-19 Coulomb Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
γ
e
= e/(2*[Mass-e]) -->
1.6E-19/(2*
[Mass-e]
)
Avaliando ... ...
γ
e
= 87821529824.7909
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
87821529824.7909 coulomb / quilograma --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
87821529824.7909
≈
8.8E+10 coulomb / quilograma
<--
Razão Magnetogírica
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)
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Razão Magnetogírica do Elétron
Créditos
Criado por
Pratibha
Amity Institute of Applied Sciences
(AIAS, Amity University)
,
Noida, Índia
Pratibha criou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!
Verificado por
Soupayan Banerjee
Universidade Nacional de Ciências Judiciárias
(NUJS)
,
Calcutá
Soupayan Banerjee verificou esta calculadora e mais 800+ calculadoras!
<
13 Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear Calculadoras
Frequência de Larmor Nuclear dada a Constante de Blindagem
Vai
Frequência de Larmor Nuclear
= (1-
Constante de Blindagem em NMR
)*((
Razão Giromagnética
*
Magnitude do Campo Magnético na Direção Z
)/(2*
pi
))
Razão giromagnética dada a frequência de Larmor
Vai
Razão Giromagnética
= (
Frequência de Larmor Nuclear
*2*
pi
)/((1-
Constante de Blindagem em NMR
)*
Magnitude do Campo Magnético na Direção Z
)
Deslocamento Químico na Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear
Vai
Mudança química
= ((
Frequência de ressonância
-
Frequência de ressonância da referência padrão
)/
Frequência de ressonância da referência padrão
)*10^6
Frequência de Larmor Nuclear
Vai
Frequência de Larmor Nuclear
= (
Razão Giromagnética
*
Campo magnético local
)/(2*
pi
)
Campo Magnético Local Total
Vai
Campo magnético local
= (1-
Constante de Blindagem em NMR
)*
Magnitude do Campo Magnético na Direção Z
Tempo de Relaxamento Transversal Eficaz
Vai
Tempo Efetivo de Relaxamento Transverso
= 1/(
pi
*
Largura observada a meia altura
)
Taxa de Câmbio na Temperatura de Coalescência
Vai
Taxa de câmbio
= (
pi
*
Separação de Pico
)/
sqrt
(2)
Constante de divisão hiperfina
Vai
Constante de divisão hiperfina
=
Constante empírica em RMN
*
Densidade de rotação
Largura Observada a Meia Altura da Linha NMR
Vai
Largura observada a meia altura
= 1/(
pi
*
Tempo de relaxamento transversal
)
Distribuição Local para Blindagem Constante
Vai
Contribuição local
=
Contribuição Diamagnética
+
Contribuição Paramagnética
Carga Nuclear Efetiva dada a Constante de Blindagem
Vai
Carga nuclear efetiva
=
Número atômico
-
Constante de Blindagem em NMR
Constante de Blindagem dada Carga Nuclear Efetiva
Vai
Constante de Blindagem em NMR
=
Número atômico
-
Carga nuclear efetiva
Razão Magnetogírica do Elétron
Vai
Razão Magnetogírica
=
Carga de Elétron
/(2*
[Mass-e]
)
Razão Magnetogírica do Elétron Fórmula
Razão Magnetogírica
=
Carga de Elétron
/(2*
[Mass-e]
)
γ
e
=
e
/(2*
[Mass-e]
)
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