Calculadora A a Z
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Tabela Periódica e Periodicidade
Teoria Cinética de Gases
Termodinâmica Estatística
Termodinâmica Química
✖
A supressão da barreira do potencial de ionização é a quantidade de energia necessária para remover um elétron da camada mais externa de um átomo neutro.
ⓘ
Supressão de barreira potencial de ionização [IP]
Attojoule
Bilhões de barril de óleo equivalente
Unidade térmica britânica (IT)
Unidade Térmica Britânica (th)
Caloria (IT)
Caloria (nutricional)
Caloria (th)
Centjoule
CHU
Decajoule
Decijoule
Dyne Centímetro
Electron-Volt
Erg
Exajoule
Femtojoule
Pé-libra
Gigahertz
Gigajoule
Gigatonelada de TNT
Gigawatt-hora
Centímetro Gram-Force
Medidor de Gram-Força
Hartree Energia
Hectojoule
Hertz
Cavalo-vapor (métrico) Hora
Cavalo-vapor horas
Polegadas-libra
Joule
Kelvin
Quilocaloria (IT)
Quilocaloria (th)
Quiloelétron Volt
Quilograma
Quilograma de TNT
Quilograma-força Centímetro
Quilograma-Medidor de Força
quilojoule
Kilopond Metro
Quilowatt-hora
Quilowatt-segundo
MBTU (TI)
Mega Btu (IT)
Megaelétron-Volt
Megajoule
Megatonelada de TNT
Megawatt-hora
Microjoule
Milijoule
MMBTU (IT)
Nanojoule
Medidor de Newton
Onça-Força Polegada
Petajoule
Picojoule
Planck Energia
Pé de força de libra
Libra-Força Polegada
Rydberg constante
Terahertz
Terajoule
Termo (CE)
Termo (Reino Unido)
Termo (EUA)
Ton (Explosivos)
Ton-Hour (Refrigeração)
Tonne of Oil Equivalent
Unificado Atômico Massa Unidade
Watt-Hour
Watt- Segunda
+10%
-10%
✖
Intensidade do Campo para Supressão de Barreira A ionização é uma medida da força elétrica exercida por unidade de carga positiva.
ⓘ
Força de campo para ionização por supressão de barreira [F
BSI
]
Abvolt/Centímetro
Quilovolts/Centímetro
Quilovolts/Inch
Quilovolt por metro
quilovolt por micrômetro
quilovolt por milímetro
Kilovolt por nanômetro
Megavolt por centímetro
Megavolt por polegada
Megavolt por metro
Megavolt por micrômetro
Megavolt por Milímetro
Megavolt por nanômetro
Microvolt por centímetro
Microvolt por polegada
Microvolt por metro
Microvolt por micrômetro
Microvolt por Milímetro
Microvolt por nanômetro
Milivolt por centímetro
milivolt por polegada
Milivolt por metro
Milivolt por micrômetro
milivolt por milímetro
Milivolt por nanômetro
Newton/Coulomb
Statvolt/Centímetro
Statvolt/Polegada
Volt por Centímetro
Volt/Polegada
Volt por Metro
Volt por micrômetro
Volt/Mil
Volt por Milímetro
Volt por nanômetro
+10%
-10%
✖
O tempo médio de tunelamento livre é a duração dos eventos ou os intervalos entre eles quando um objeto como um elétron ou átomo passa através de uma barreira de energia potencial.
ⓘ
Tempo médio de tunelamento livre para elétrons [T
e
]
Attosegundo
Bilhões de anos
Centissegundo
Século
Ciclo de 60 Hz AC
Ciclo de AC
Dia
Década
Decassegundo
Decisegundo
Exassegundo
Femtossegundo
Gigasegundo
Hectosegundo
Hora
Quilossegundo
Megasegundo
Microssegundo
milênio
Milhões de anos
Milissegundo
Minuto
Mês
Nanossegundo
Petasegundo
Picossegundo
Segundo
Svedberg
Terasegundo
Mil anos
Semana
Ano
Yoctosegundo
Yottasecond
Zeptosegundo
Zettasecond
⎘ Cópia De
Degraus
👎
Fórmula
✖
Tempo médio de tunelamento livre para elétrons
Fórmula
`"T"_{"e"} = (sqrt("IP"/(2*"[Mass-e]")))/"F"_{"BSI"}`
Exemplo
`"2.7E^33fs"=(sqrt("13.6eV"/(2*"[Mass-e]")))/"4.1E^-28V/m"`
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Tempo médio de tunelamento livre para elétrons Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Tempo médio de tunelamento livre
= (
sqrt
(
Supressão de barreira potencial de ionização
/(2*
[Mass-e]
)))/
Força de campo para ionização por supressão de barreira
T
e
= (
sqrt
(
IP
/(2*
[Mass-e]
)))/
F
BSI
Esta fórmula usa
1
Constantes
,
1
Funções
,
3
Variáveis
Constantes Usadas
[Mass-e]
- Massa do elétron Valor considerado como 9.10938356E-31
Funções usadas
sqrt
- Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido., sqrt(Number)
Variáveis Usadas
Tempo médio de tunelamento livre
-
(Medido em Femtossegundo)
- O tempo médio de tunelamento livre é a duração dos eventos ou os intervalos entre eles quando um objeto como um elétron ou átomo passa através de uma barreira de energia potencial.
Supressão de barreira potencial de ionização
-
(Medido em Joule)
- A supressão da barreira do potencial de ionização é a quantidade de energia necessária para remover um elétron da camada mais externa de um átomo neutro.
Força de campo para ionização por supressão de barreira
-
(Medido em Volt por Metro)
- Intensidade do Campo para Supressão de Barreira A ionização é uma medida da força elétrica exercida por unidade de carga positiva.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Supressão de barreira potencial de ionização:
13.6 Electron-Volt --> 2.17896116880001E-18 Joule
(Verifique a conversão
aqui
)
Força de campo para ionização por supressão de barreira:
4.1E-28 Volt por Metro --> 4.1E-28 Volt por Metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
T
e
= (sqrt(IP/(2*[Mass-e])))/F
BSI
-->
(
sqrt
(2.17896116880001E-18/(2*
[Mass-e]
)))/4.1E-28
Avaliando ... ...
T
e
= 2.66735853967E+33
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
2.66735853967E+18 Segundo -->2.66735853967E+33 Femtossegundo
(Verifique a conversão
aqui
)
RESPOSTA FINAL
2.66735853967E+33
≈
2.7E+33 Femtossegundo
<--
Tempo médio de tunelamento livre
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)
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Femtoquímica
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Tempo médio de tunelamento livre para elétrons
Créditos
Criado por
Sangita Kalita
Instituto Nacional de Tecnologia, Manipur
(NIT Manipur)
,
Imphal, Manipur
Sangita Kalita criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
Verificado por
Soupayan Banerjee
Universidade Nacional de Ciências Judiciárias
(NUJS)
,
Calcutá
Soupayan Banerjee verificou esta calculadora e mais 800+ calculadoras!
<
20 Femtoquímica Calculadoras
Tempo de vida observado dado o tempo de têmpera
Vai
Vida útil observada
= ((
Tempo de auto-extinção
*
Tempo de extinção
)+(
Vida Radiativa
*
Tempo de extinção
)+(
Tempo de auto-extinção
*
Vida Radiativa
))/(
Vida Radiativa
*
Tempo de auto-extinção
*
Tempo de extinção
)
Vida útil observada dada massa reduzida
Vai
Vida útil observada
=
sqrt
((
Massa Reduzida de Fragmentos
*
[BoltZ]
*
Temperatura para têmpera
)/(8*
pi
))/(
Pressão para têmpera
*
Área de seção transversal para têmpera
)
Força de campo para ionização por supressão de barreira
Vai
Força de campo para ionização por supressão de barreira
= (([Permitivity-vacuum]^2)*([hP]^2)*(
Supressão de barreira potencial de ionização
^2))/(([Charge-e]^3)*
[Mass-e]
*
[Bohr-r]
*
Carga Final
)
Potencial para repulsão exponencial
Vai
Potencial para repulsão exponencial
=
Energia STF
*(
sech
((
Velocidade FTS
*
Horário do Serviço de Impostos Federais
)/(2*
Escala de Comprimento FTS
)))^2
Tempo de ruptura do título
Vai
Tempo de ruptura do título
= (
Escala de Comprimento FTS
/
Velocidade FTS
)*
ln
((4*
Energia STF
)/
Largura do pulso do tempo de ruptura da ligação
)
Tempo médio de tunelamento livre para elétrons
Vai
Tempo médio de tunelamento livre
= (
sqrt
(
Supressão de barreira potencial de ionização
/(2*
[Mass-e]
)))/
Força de campo para ionização por supressão de barreira
Chiado Espectral
Vai
Chiado Espectral
= (4*
Chiado Temporal
*(
Duração do pulso
^4))/((16*(
ln
(2)^2))+((
Chiado Temporal
^2)*(
Duração do pulso
^4)))
Velocidade para Coerência Atrasada em Fotodissociação
Vai
Velocidade para Coerência Atrasada
=
sqrt
((2*(
Potencial de ligação
-
Energia potencial do termo repulsivo
))/
Massa Reduzida para Coerência Atrasada
)
Análise de Anisotropia
Vai
Análise de Anisotropia
= ((
cos
(
Ângulo entre momentos dipolo de transição
)^2)+3)/(10*
cos
(
Ângulo entre momentos dipolo de transição
))
Comportamento de decaimento de anisotropia
Vai
Decadência de Anisotropia
= (
Transitório Paralelo
-
Transitório Perpendicular
)/(
Transitório Paralelo
+(2*
Transitório Perpendicular
))
Relação entre Intensidade de Pulso e Força de Campo Elétrico
Vai
Intensidade do campo elétrico para radiação ultrarrápida
=
sqrt
((2*
Intensidade do Laser
)/(
[Permitivity-vacuum]
*
[c]
))
Pulso tipo gaussiano
Vai
Gaussiano como pulso
=
sin
((
pi
*
Horário do Serviço de Impostos Federais
)/(2*
Meia largura do pulso
))^2
Diferença de pulso da bomba
Vai
Diferença de pulso da bomba
= (3*(pi^2)*
Interação Dipolo Dipolo para Exciton
)/((
Comprimento de deslocalização do exciton
+1)^2)
Velocidade média do elétron
Vai
Velocidade média do elétron
=
sqrt
((2*
Supressão de barreira potencial de ionização
)/
[Mass-e]
)
Análise Clássica da Anisotropia de Fluorescência
Vai
Análise Clássica da Anisotropia de Fluorescência
= (3*(
cos
(
Ângulo entre momentos dipolo de transição
)^2)-1)/5
Comprimento de onda da portadora
Vai
Comprimento de onda da portadora
= (2*
pi
*
[c]
)/
Frequência de luz portadora
Tempo de trânsito do centro da esfera
Vai
Tempo de trânsito
= (
Raio da Esfera para Trânsito
^2)/((pi^2)*
Coeficiente de Difusão para Trânsito
)
Modulação de frequência
Vai
Modulação de frequência
= (1/2)*
Chiado Temporal
*(
Horário do Serviço de Impostos Federais
^2)
Energia de recuo para quebra de títulos
Vai
Energia STF
= (1/2)*
Massa Reduzida de Fragmentos
*(
Velocidade FTS
^2)
Tempo médio livre de tunelamento dada a velocidade
Vai
Tempo médio de tunelamento livre
= 1/
Velocidade média do elétron
Tempo médio de tunelamento livre para elétrons Fórmula
Tempo médio de tunelamento livre
= (
sqrt
(
Supressão de barreira potencial de ionização
/(2*
[Mass-e]
)))/
Força de campo para ionização por supressão de barreira
T
e
= (
sqrt
(
IP
/(2*
[Mass-e]
)))/
F
BSI
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