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Relação entre Intensidade de Pulso e Força de Campo Elétrico Calculadora
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Termodinâmica Química
✖
A intensidade do Laser é a potência transferida por unidade de área, onde a área é medida no plano perpendicular à direção de propagação da energia.
ⓘ
Intensidade do Laser [I]
Quilowatt por metro quadrado
Megawatt por metro quadrado
Watt por centímetro quadrado
Watt por metro quadrado
Watt por Milímetro Quadrado
+10%
-10%
✖
A intensidade do campo elétrico para radiação ultrarrápida é uma medida da força elétrica exercida por unidade de carga positiva.
ⓘ
Relação entre Intensidade de Pulso e Força de Campo Elétrico [E
0
]
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
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Fórmula
✖
Relação entre Intensidade de Pulso e Força de Campo Elétrico
Fórmula
`"E"_{"0"} = sqrt((2*"I")/("[Permitivity-vacuum]"*"[c]"))`
Exemplo
`"51.36497V/m"=sqrt((2*"3.5W/m²")/("[Permitivity-vacuum]"*"[c]"))`
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Relação entre Intensidade de Pulso e Força de Campo Elétrico Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Intensidade do campo elétrico para radiação ultrarrápida
=
sqrt
((2*
Intensidade do Laser
)/(
[Permitivity-vacuum]
*
[c]
))
E
0
=
sqrt
((2*
I
)/(
[Permitivity-vacuum]
*
[c]
))
Esta fórmula usa
2
Constantes
,
1
Funções
,
2
Variáveis
Constantes Usadas
[Permitivity-vacuum]
- Permissividade do vácuo Valor considerado como 8.85E-12
[c]
- Velocidade da luz no vácuo Valor considerado como 299792458.0
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
Intensidade do campo elétrico para radiação ultrarrápida
-
(Medido em Volt por Metro)
- A intensidade do campo elétrico para radiação ultrarrápida é uma medida da força elétrica exercida por unidade de carga positiva.
Intensidade do Laser
-
(Medido em Watt por metro quadrado)
- A intensidade do Laser é a potência transferida por unidade de área, onde a área é medida no plano perpendicular à direção de propagação da energia.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Intensidade do Laser:
3.5 Watt por metro quadrado --> 3.5 Watt por metro quadrado Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
E
0
= sqrt((2*I)/([Permitivity-vacuum]*[c])) -->
sqrt
((2*3.5)/(
[Permitivity-vacuum]
*
[c]
))
Avaliando ... ...
E
0
= 51.3649693372208
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
51.3649693372208 Volt por Metro --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
51.3649693372208
≈
51.36497 Volt por Metro
<--
Intensidade do campo elétrico para radiação ultrarrápida
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)
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Relação entre Intensidade de Pulso e Força de Campo Elétrico
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!
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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
Relação entre Intensidade de Pulso e Força de Campo Elétrico Fórmula
Intensidade do campo elétrico para radiação ultrarrápida
=
sqrt
((2*
Intensidade do Laser
)/(
[Permitivity-vacuum]
*
[c]
))
E
0
=
sqrt
((2*
I
)/(
[Permitivity-vacuum]
*
[c]
))
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