Campo Magnético Local Total Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Campo magnético local = (1-Constante de Blindagem em NMR)*Magnitude do Campo Magnético na Direção Z
Bloc = (1-σ)*B0
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Campo magnético local - (Medido em Tesla) - Campo Magnético Local é o campo sentido por um determinado núcleo, onde o campo aplicado induz correntes nos elétrons ao redor do núcleo dando origem a uma blindagem.
Constante de Blindagem em NMR - A Constante de Blindagem em RMN é uma medida da blindagem de um elétron da carga do núcleo por outros elétrons internos.
Magnitude do Campo Magnético na Direção Z - (Medido em Tesla) - A magnitude do campo magnético na direção Z é uma área que está sob a influência de uma carga magnética na direção z.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Constante de Blindagem em NMR: 0.5 --> Nenhuma conversão necessária
Magnitude do Campo Magnético na Direção Z: 18 Tesla --> 18 Tesla Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Bloc = (1-σ)*B0 --> (1-0.5)*18
Avaliando ... ...
Bloc = 9
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
9 Tesla --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
9 Tesla <-- Campo magnético local
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Pratibha
Amity Institute of Applied Sciences (AIAS, Amity University), Noida, Índia
Pratibha 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!

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])

Campo Magnético Local Total Fórmula

Campo magnético local = (1-Constante de Blindagem em NMR)*Magnitude do Campo Magnético na Direção Z
Bloc = (1-σ)*B0
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