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Die beobachtete Lebensdauer ist die Gesamtlebensdauer für stoßinduzierte Prädissoziations- und Löschraten für Jod über die Zweikörper-Kollisionskinetik. Überprüfen Sie FAQs
τobs=μ[BoltZ]T8πPσ
τobs - Beobachtete Lebensdauer?μ - Reduzierte Fragmentmasse?T - Temperatur zum Abschrecken?P - Druck zum Abschrecken?σ - Querschnittsbereich zum Abschrecken?[BoltZ] - Boltzmann-Konstante?π - Archimedes-Konstante?

Beobachtete Lebensdauer bei reduzierter Masse Beispiel

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Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Beobachtete Lebensdauer bei reduzierter Masse aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Beobachtete Lebensdauer bei reduzierter Masse aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Beobachtete Lebensdauer bei reduzierter Masse aus:.

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Beobachtete Lebensdauer bei reduzierter Masse Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Beobachtete Lebensdauer bei reduzierter Masse?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
τobs=μ[BoltZ]T8πPσ
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
τobs=0.018kg[BoltZ]300K8π150mmHg9mm²
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
τobs=0.018kg1.4E-23J/K300K83.1416150mmHg9mm²
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
τobs=0.0181.4E-2330083.14161509
Nächster Schritt Auswerten
τobs=1.27580631477454E-30s
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
τobs=1.27580631477454E-15fs
Letzter Schritt Rundungsantwort
τobs=1.3E-15fs

Beobachtete Lebensdauer bei reduzierter Masse Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Beobachtete Lebensdauer
Die beobachtete Lebensdauer ist die Gesamtlebensdauer für stoßinduzierte Prädissoziations- und Löschraten für Jod über die Zweikörper-Kollisionskinetik.
Symbol: τobs
Messung: ZeitEinheit: fs
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Reduzierte Fragmentmasse
Die reduzierte Fragmentmasse ist ein Maß für die effektive träge Masse eines Systems mit zwei oder mehr Partikeln, wenn die Partikel während des Bindungsbruchs miteinander interagieren.
Symbol: μ
Messung: GewichtEinheit: kg
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Temperatur zum Abschrecken
Die Temperatur zum Abschrecken drückt quantitativ die Eigenschaft von Hitze oder Kälte aus.
Symbol: T
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Druck zum Abschrecken
Druck zum Abschrecken ist die Kraft, die senkrecht zur Oberfläche eines Objekts pro Flächeneinheit ausgeübt wird, über die diese Kraft verteilt wird.
Symbol: P
Messung: DruckEinheit: mmHg
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Querschnittsbereich zum Abschrecken
Die Querschnittsfläche für das Abschrecken ist der nicht leere Schnittpunkt eines Festkörpers im dreidimensionalen Raum mit einer Ebene.
Symbol: σ
Messung: BereichEinheit: mm²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Boltzmann-Konstante
Die Boltzmann-Konstante setzt die durchschnittliche kinetische Energie von Teilchen in einem Gas mit der Temperatur des Gases in Beziehung und ist eine grundlegende Konstante in der statistischen Mechanik und Thermodynamik.
Symbol: [BoltZ]
Wert: 1.38064852E-23 J/K
Archimedes-Konstante
Die Archimedes-Konstante ist eine mathematische Konstante, die das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser darstellt.
Symbol: π
Wert: 3.14159265358979323846264338327950288
sqrt
Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt.
Syntax: sqrt(Number)

Andere Formeln zum Finden von Beobachtete Lebensdauer

​ge Beobachtete Lebensdauer bei gegebener Abschreckzeit
τobs=(τsτq)+(τ0τq)+(τsτ0)τ0τsτq

Andere Formeln in der Kategorie Femtochemie

​ge Bindungsbruchzeit
ζBB=(Lv)ln(4Eδ)
​ge Potenzial für exponentielle Abstoßung
V=E(sech(vt2L))2
​ge Rückstoßenergie zum Aufbrechen von Bindungen
E=(12)μ(v2)
​ge Anisotropie-Zerfallsverhalten
R=I-II+(2I)

Wie wird Beobachtete Lebensdauer bei reduzierter Masse ausgewertet?

Der Beobachtete Lebensdauer bei reduzierter Masse-Evaluator verwendet Observed Lifetime = sqrt((Reduzierte Fragmentmasse*[BoltZ]*Temperatur zum Abschrecken)/(8*pi))/(Druck zum Abschrecken*Querschnittsbereich zum Abschrecken), um Beobachtete Lebensdauer, Die Formel für die beobachtete Lebensdauer bei reduzierter Masse ist definiert als die durchschnittliche Zeit, die ein Molekül nach der Absorption benötigt, um in seinen Grundzustand zurückzukehren. Sie wird mit Hilfe der reduzierten Masse gemessen auszuwerten. Beobachtete Lebensdauer wird durch das Symbol τobs gekennzeichnet.

Wie wird Beobachtete Lebensdauer bei reduzierter Masse mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Beobachtete Lebensdauer bei reduzierter Masse zu verwenden, geben Sie Reduzierte Fragmentmasse (μ), Temperatur zum Abschrecken (T), Druck zum Abschrecken (P) & Querschnittsbereich zum Abschrecken (σ) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Beobachtete Lebensdauer bei reduzierter Masse

Wie lautet die Formel zum Finden von Beobachtete Lebensdauer bei reduzierter Masse?
Die Formel von Beobachtete Lebensdauer bei reduzierter Masse wird als Observed Lifetime = sqrt((Reduzierte Fragmentmasse*[BoltZ]*Temperatur zum Abschrecken)/(8*pi))/(Druck zum Abschrecken*Querschnittsbereich zum Abschrecken) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 9.6E+18 = sqrt((0.018*[BoltZ]*300)/(8*pi))/(19998.3*9E-06).
Wie berechnet man Beobachtete Lebensdauer bei reduzierter Masse?
Mit Reduzierte Fragmentmasse (μ), Temperatur zum Abschrecken (T), Druck zum Abschrecken (P) & Querschnittsbereich zum Abschrecken (σ) können wir Beobachtete Lebensdauer bei reduzierter Masse mithilfe der Formel - Observed Lifetime = sqrt((Reduzierte Fragmentmasse*[BoltZ]*Temperatur zum Abschrecken)/(8*pi))/(Druck zum Abschrecken*Querschnittsbereich zum Abschrecken) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Boltzmann-Konstante, Archimedes-Konstante und Quadratwurzel (sqrt).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Beobachtete Lebensdauer?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Beobachtete Lebensdauer-
  • Observed Lifetime=((Self Quenching Time*Quenching Time)+(Radiative Lifetime*Quenching Time)+(Self Quenching Time*Radiative Lifetime))/(Radiative Lifetime*Self Quenching Time*Quenching Time)OpenImg
Kann Beobachtete Lebensdauer bei reduzierter Masse negativ sein?
NEIN, der in Zeit gemessene Beobachtete Lebensdauer bei reduzierter Masse kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Beobachtete Lebensdauer bei reduzierter Masse verwendet?
Beobachtete Lebensdauer bei reduzierter Masse wird normalerweise mit Femtosekunde[fs] für Zeit gemessen. Zweite[fs], Millisekunde[fs], Mikrosekunde[fs] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Beobachtete Lebensdauer bei reduzierter Masse gemessen werden kann.
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