Reação de Szilard-Chalmers Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Energia de recuo = 536*(Energia do Fóton^2/Massa do Átomo de Recuo)
Er = 536*(Eγ^2/m)
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Energia de recuo - (Medido em Electron-Volt) - Energia de recuo define a quantidade de energia do átomo de recuo.
Energia do Fóton - (Medido em Electron-Volt) - Energia do fóton é definida como a quantidade de energia possuída por um fóton.
Massa do Átomo de Recuo - (Medido em Unidade de massa atômica) - A massa do átomo de recuo é definida como a quantidade do átomo de recuo presente.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Energia do Fóton: 4.5 Megaelétron-Volt --> 4500000 Electron-Volt (Verifique a conversão ​aqui)
Massa do Átomo de Recuo: 50 Unidade de massa atômica --> 50 Unidade de massa atômica Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Er = 536*(Eγ^2/m) --> 536*(4500000^2/50)
Avaliando ... ...
Er = 217080000000000
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
3.47800654796402E-05 Joule -->217080000000000 Electron-Volt (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
217080000000000 2.2E+14 Electron-Volt <-- Energia de recuo
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por SUDIPTA SAHA
FACULDADE ACHARYA PRAFULLA CHANDRA (APC), KOLKATA
SUDIPTA SAHA criou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Soupayan Banerjee
Universidade Nacional de Ciências Judiciárias (NUJS), Calcutá
Soupayan Banerjee verificou esta calculadora e mais 800+ calculadoras!

25 Química Nuclear Calculadoras

Análise direta de diluição isotópica (DIDA)
​ Vai Quantidade desconhecida de composto presente na amostra = Composto rotulado presente na amostra*((Atividade específica do composto rotulado puro-Atividade Específica do Composto Misto)/Atividade Específica do Composto Misto)
Análise de diluição isotópica inversa (IIDA)
​ Vai Quantidade desconhecida de composto ativo = Quantidade de isótopo inativo do mesmo composto*(Atividade Específica do Composto Misto/(Atividade específica do composto rotulado puro-Atividade Específica do Composto Misto))
Análise de diluição isotópica subestequiométrica (SSIA)
​ Vai Quantidade de composto em solução desconhecida = Quantidade de Composto em Solução Estoque*((Atividade Específica de Solução Estoque-Atividade Específica de Solução Mista)/Atividade Específica de Solução Mista)
Idade dos Minerais e Rochas
​ Vai Idade dos Minerais e Rochas = Número total de átomo de chumbo radiogênico/((1.54*(10^(-10))*Número de U-238 presente na amostra de mineral/rocha)+(4.99*(10^(-11))*Número de Th-232 presente na amostra de mineral/rocha))
Idade da planta ou animal
​ Vai Idade da planta ou animal = (2.303/Constante de desintegração de 14C)*(log10(Atividade do 14C em Animais ou Plantas Originais/Atividade de 14C em madeira antiga ou fóssil animal))
Determinação da Idade de Minerais e Rochas pelo Método Rubídio-87/Estrôncio
​ Vai Tempo gasto = 1/Constante de decaimento para Rb-87 a Sr-87*((Proporção de Sr-87/Sr-86 no Tempo t-Proporção inicial de Sr-87/Sr-86)/Razão de Rb-87/Sr-86 no Tempo t)
Idade dos Minerais e Rochas contendo Urânio Puro e Pb-206
​ Vai Idade dos minerais e rochas para sistema U/Pb-206 puro = 15.15*(10^9)*log10(1+(1.158*Número de Pb-206 presente na amostra de mineral/rocha)/Número de U-238 presente na amostra de mineral/rocha)
Idade dos Minerais e Rochas contendo Tório Puro e Pb-208
​ Vai Idade de minerais e rochas para sistema Pure Th/Pb-208 = 46.2*(10^9)*log10(1+(1.116*Número de Pb-208 presente na amostra de mineral/rocha)/Número de Th-232 presente na amostra de mineral/rocha)
Energia Cinética Limiar da Reação Nuclear
​ Vai Limiar de energia cinética da reação nuclear = -(1+(Massa de Núcleos de Projéteis/Massa dos Núcleos Alvo))*Energia de Reação
Fração de embalagem (em massa isotópica)
​ Vai Fração de Embalagem em Massa Isotópica = ((Massa Isotópica Atômica-Número de massa)*(10^4))/Número de massa
Quantidade de Substância restante após n Meias Vidas
​ Vai Quantidade de substância restante após n meias vidas = ((1/2)^Número de meias vidas)*Concentração Inicial de Substância Radioativa
Análise de ativação de nêutrons (NAA)
​ Vai Peso do elemento específico = Peso Atômico do Elemento/[Avaga-no]*Atividade Específica no Tempo t
Atividade específica usando meia vida
​ Vai Atividade específica = (0.693*[Avaga-no])/(Meia-vida radioativa*Peso atômico do nuclídeo)
Atividade Específica do Isótopo
​ Vai Atividade específica = (Atividade*[Avaga-no])/Peso atômico do nuclídeo
Quantidade de substância restante após duas meias-vidas
​ Vai Quantidade de substância restante após duas meias vidas = (Concentração Inicial de Substância Radioativa/4)
Quantidade de substância restante após três meias-vidas
​ Vai Quantidade de substância restante após três meias vidas = Concentração Inicial de Substância Radioativa/8
Valor Q da Reação Nuclear
​ Vai Q Valor da Reação Nuclear = (Massa do Produto-Massa do Reagente)*931.5*10^6
Energia de ligação por núcleon
​ Vai Energia de ligação por núcleo = (Defeito de massa*931.5)/Número de massa
Atividade molar usando meia-vida
​ Vai Atividade molar = (0.693*[Avaga-no])/(Meia-vida radioativa)
Fração de Embalagem
​ Vai Fração de Embalagem = Defeito de massa/Número de massa
Número de meias-vidas
​ Vai Número de meias vidas = Tempo total/Meia-vida
Atividade Molar do Composto
​ Vai Atividade molar = Atividade*[Avaga-no]
Raio dos Núcleos
​ Vai Raio dos Núcleos = (1.2*(10^-15))*((Número de massa)^(1/3))
Meia-vida radioativa
​ Vai Meia-vida radioativa = 0.693*Tempo Médio de Vida
Tempo de vida médio
​ Vai Tempo Médio de Vida = 1.446*Meia-vida radioativa

Reação de Szilard-Chalmers Fórmula

Energia de recuo = 536*(Energia do Fóton^2/Massa do Átomo de Recuo)
Er = 536*(Eγ^2/m)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!