Calculadora A a Z
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Comprimento de onda da luz visível é a faixa de comprimentos de onda na faixa de 400 nm a 800 nm do espectro eletromagnético que é visível ao olho humano.
ⓘ
Comprimento de onda da luz visível [λ
vis
]
Aln
Angstrom
Arpent
Unidade astronômica
Atômetro
UA de Comprimento
Barleycorn
Ano Billion Light
Bohr Radius
Cabo (Internacional)
Cabo (Reino Unido)
Cabo (Estados Unidos)
Calibre
Centímetro
Chain
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Cúbito (Longo)
Cubit (Reino Unido)
Decâmetro
Decímetro
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Distância da Terra ao Sol
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Ell
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Famn
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Fingerbreadth
Pé
Pé (Estados Unidos Survey)
Furlong
Gigametro
Mão
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Ken
Quilômetro
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Quiloyard
League
Liga (Estatuto)
Ano luz
Ligação
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Megaparsec
Metro
Micropolegada
Micrômetro
mícron
Mil
Milha
Mile (romano)
Mile (Estados Unidos Survey)
Milímetro
Ano Million Light
Prego (pano)
Nanômetro
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Liga Náutica Reino Unido
Milhas náuticas (Internacional)
Milha náutica (Reino Unido)
Parsec
Poleiro
Petameter
Pica
picômetro
Planck Comprimento
Ponto
Pólo
Trimestre
Reed
Junco (longo)
Rod
Roman Actus
Corda
Russian Archin
Span (pano)
Raio do Sol
Terâmetro
Twip
Vara Castellana
Vara Conuquera
Vara De Tarea
Jarda
Yoctometer
Yottameter
Zeptômetro
Zettameter
+10%
-10%
✖
A temperatura absoluta representa a temperatura do sistema.
ⓘ
Temperatura absoluta [T]
Celsius
Delisle
Fahrenheit
Kelvin
Newton
Rankine
Reaumur
Romer
ponto triplo da água
+10%
-10%
✖
Emitância Radiante Espectral é a potência irradiada de um corpo negro por unidade de área e é dada por W.
ⓘ
Emitância Radiante Espectral [W
sre
]
KiloWatt por Metro Quadrado por Hertz
KiloWatt por Milímetro Quadrado por Hertz
Watt por metro quadrado por Hertz
Watt por Milímetro Quadrado por Hertz
⎘ Cópia De
Degraus
👎
Fórmula
✖
Emitância Radiante Espectral
Fórmula
`"W"_{"sre"} = (2*pi*"[hP]"*"[c]"^3)/"λ"_{"vis"}^5*1/(exp(("[hP]"*"[c]")/("λ"_{"vis"}*"[BoltZ]"*"T"))-1)`
Exemplo
`"5.7E^-8W/(m²*Hz)"=(2*pi*"[hP]"*"[c]"^3)/("500nm")^5*1/(exp(("[hP]"*"[c]")/("500nm"*"[BoltZ]"*"393K"))-1)`
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Emitância Radiante Espectral Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Emitância Radiante Espectral
= (2*
pi
*
[hP]
*[c]^3)/
Comprimento de onda da luz visível
^5*1/(
exp
((
[hP]
*
[c]
)/(
Comprimento de onda da luz visível
*
[BoltZ]
*
Temperatura absoluta
))-1)
W
sre
= (2*
pi
*
[hP]
*[c]^3)/
λ
vis
^5*1/(
exp
((
[hP]
*
[c]
)/(
λ
vis
*
[BoltZ]
*
T
))-1)
Esta fórmula usa
4
Constantes
,
1
Funções
,
3
Variáveis
Constantes Usadas
[BoltZ]
- Constante de Boltzmann Valor considerado como 1.38064852E-23
[hP]
- Constante de Planck Valor considerado como 6.626070040E-34
[c]
- Velocidade da luz no vácuo Valor considerado como 299792458.0
pi
- Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Funções usadas
exp
- Em uma função exponencial, o valor da função muda por um fator constante para cada mudança unitária na variável independente., exp(Number)
Variáveis Usadas
Emitância Radiante Espectral
-
(Medido em Watt por metro quadrado por Hertz)
- Emitância Radiante Espectral é a potência irradiada de um corpo negro por unidade de área e é dada por W.
Comprimento de onda da luz visível
-
(Medido em Metro)
- Comprimento de onda da luz visível é a faixa de comprimentos de onda na faixa de 400 nm a 800 nm do espectro eletromagnético que é visível ao olho humano.
Temperatura absoluta
-
(Medido em Kelvin)
- A temperatura absoluta representa a temperatura do sistema.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Comprimento de onda da luz visível:
500 Nanômetro --> 5E-07 Metro
(Verifique a conversão
aqui
)
Temperatura absoluta:
393 Kelvin --> 393 Kelvin Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
W
sre
= (2*pi*[hP]*[c]^3)/λ
vis
^5*1/(exp(([hP]*[c])/(λ
vis
*[BoltZ]*T))-1) -->
(2*
pi
*
[hP]
*[c]^3)/5E-07^5*1/(
exp
((
[hP]
*
[c]
)/(5E-07*
[BoltZ]
*393))-1)
Avaliando ... ...
W
sre
= 5.70045847765288E-08
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
5.70045847765288E-08 Watt por metro quadrado por Hertz --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
5.70045847765288E-08
≈
5.7E-8 Watt por metro quadrado por Hertz
<--
Emitância Radiante Espectral
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)
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Emitância Radiante Espectral
Créditos
Criado por
Priyanka G. Chalikar
O Instituto Nacional de Engenharia
(NÃO)
,
Mysore
Priyanka G. Chalikar criou esta calculadora e mais 10+ calculadoras!
Verificado por
Parminder Singh
Universidade de Chandigarh
(CU)
,
Punjab
Parminder Singh verificou esta calculadora e mais 600+ calculadoras!
<
13 Dispositivos fotônicos Calculadoras
Densidade atual de saturação
Vai
Densidade atual de saturação
=
[Charge-e]
*((
Coeficiente de difusão do furo
)/
Comprimento de difusão do furo
*
Concentração de furos na região n
+(
Coeficiente de difusão eletrônica
)/
Comprimento de difusão do elétron
*
Concentração de elétrons na região p
)
Emitância Radiante Espectral
Vai
Emitância Radiante Espectral
= (2*
pi
*
[hP]
*[c]^3)/
Comprimento de onda da luz visível
^5*1/(
exp
((
[hP]
*
[c]
)/(
Comprimento de onda da luz visível
*
[BoltZ]
*
Temperatura absoluta
))-1)
Diferença potencial de contato
Vai
Tensão na junção PN
= (
[BoltZ]
*
Temperatura absoluta
)/
[Charge-e]
*
ln
((
Concentração do aceitante
*
Concentração de Doadores
)/(
Concentração Intrínseca de Portadores
)^2)
Densidade de Energia dados Coeficientes de Einstein
Vai
Densidade de Energia
= (8*
[hP]
*
Frequência de radiação
^3)/[c]^3*(1/(
exp
((
Constante de Planck
*
Frequência de radiação
)/(
[BoltZ]
*
Temperatura
))-1))
Concentração de prótons sob condição desequilibrada
Vai
Concentração de prótons
=
Concentração Intrínseca de Elétrons
*
exp
((
Nível de energia intrínseca do semicondutor
-
Nível de elétrons quase Fermi
)/(
[BoltZ]
*
Temperatura absoluta
))
Densidade Total de Corrente
Vai
Densidade Total de Corrente
=
Densidade atual de saturação
*(
exp
((
[Charge-e]
*
Tensão na junção PN
)/(
[BoltZ]
*
Temperatura absoluta
))-1)
Mudança de fase líquida
Vai
Mudança de fase líquida
=
pi
/
Comprimento de onda da luz
*(
Índice de refração
)^3*
Comprimento da fibra
*
Tensão de alimentação
População Relativa
Vai
População Relativa
=
exp
(-(
[hP]
*
Frequência relativa
)/(
[BoltZ]
*
Temperatura absoluta
))
Potência óptica irradiada
Vai
Potência óptica irradiada
=
Emissividade
*
[Stefan-BoltZ]
*
Área de Fonte
*
Temperatura
^4
Número do modo
Vai
Número do modo
= (2*
Comprimento da Cavidade
*
Índice de refração
)/
Comprimento de onda do fóton
Comprimento de onda de radiação em vácuo
Vai
Comprimento de onda da onda
=
Ângulo do ápice
*(180/
pi
)*2*
Furo único
Comprimento de onda da luz de saída
Vai
Comprimento de onda da luz
=
Índice de refração
*
Comprimento de onda do fóton
Comprimento da Cavidade
Vai
Comprimento da Cavidade
= (
Comprimento de onda do fóton
*
Número do modo
)/2
Emitância Radiante Espectral Fórmula
Emitância Radiante Espectral
= (2*
pi
*
[hP]
*[c]^3)/
Comprimento de onda da luz visível
^5*1/(
exp
((
[hP]
*
[c]
)/(
Comprimento de onda da luz visível
*
[BoltZ]
*
Temperatura absoluta
))-1)
W
sre
= (2*
pi
*
[hP]
*[c]^3)/
λ
vis
^5*1/(
exp
((
[hP]
*
[c]
)/(
λ
vis
*
[BoltZ]
*
T
))-1)
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