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La durée de vie observée est la durée de vie totale des taux de prédissociation et d'extinction induits par une collision pour l'iode via une cinétique de collision à deux corps. Vérifiez FAQs
τobs=μ[BoltZ]T8πPσ
τobs - Durée de vie observée?μ - Masse réduite des fragments?T - Température de trempe?P - Pression pour la trempe?σ - Zone de section transversale pour la trempe?[BoltZ] - Constante de Boltzmann?π - Constante d'Archimède?

Exemple Durée de vie observée avec une masse réduite

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Durée de vie observée avec une masse réduite avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Durée de vie observée avec une masse réduite avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Durée de vie observée avec une masse réduite.

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Durée de vie observée avec une masse réduite Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Durée de vie observée avec une masse réduite ?

Premier pas Considérez la formule
τobs=μ[BoltZ]T8πPσ
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
τobs=0.018kg[BoltZ]300K8π150mmHg9mm²
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
τobs=0.018kg1.4E-23J/K300K83.1416150mmHg9mm²
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
τobs=0.0181.4E-2330083.14161509
L'étape suivante Évaluer
τobs=1.27580631477454E-30s
L'étape suivante Convertir en unité de sortie
τobs=1.27580631477454E-15fs
Dernière étape Réponse arrondie
τobs=1.3E-15fs

Durée de vie observée avec une masse réduite Formule Éléments

Variables
Constantes
Les fonctions
Durée de vie observée
La durée de vie observée est la durée de vie totale des taux de prédissociation et d'extinction induits par une collision pour l'iode via une cinétique de collision à deux corps.
Symbole: τobs
La mesure: TempsUnité: fs
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Masse réduite des fragments
La masse réduite des fragments est une mesure de la masse inertielle effective d'un système comportant deux particules ou plus lorsque les particules interagissent les unes avec les autres lors de la rupture des liaisons.
Symbole: μ
La mesure: LesterUnité: kg
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Température de trempe
La température de trempe exprime quantitativement l’attribut de chaud ou de froid.
Symbole: T
La mesure: TempératureUnité: K
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Pression pour la trempe
La pression pour la trempe est la force appliquée perpendiculairement à la surface d'un objet par unité de surface sur laquelle cette force est distribuée.
Symbole: P
La mesure: PressionUnité: mmHg
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Zone de section transversale pour la trempe
La zone de section transversale pour la trempe est l'intersection non vide d'un corps solide dans un espace tridimensionnel avec un plan.
Symbole: σ
La mesure: ZoneUnité: mm²
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Constante de Boltzmann
La constante de Boltzmann relie l'énergie cinétique moyenne des particules dans un gaz à la température du gaz et constitue une constante fondamentale en mécanique statistique et en thermodynamique.
Symbole: [BoltZ]
Valeur: 1.38064852E-23 J/K
Constante d'Archimède
La constante d'Archimède est une constante mathématique qui représente le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre.
Symbole: π
Valeur: 3.14159265358979323846264338327950288
sqrt
Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné.
Syntaxe: sqrt(Number)

Autres formules pour trouver Durée de vie observée

​va Durée de vie observée compte tenu du temps de trempe
τobs=(τsτq)+(τ0τq)+(τsτ0)τ0τsτq

Autres formules dans la catégorie Femtochimie

​va Temps de rupture des obligations
ζBB=(Lv)ln(4Eδ)
​va Potentiel de répulsion exponentielle
V=E(sech(vt2L))2
​va Énergie de recul pour la rupture des liens
E=(12)μ(v2)
​va Comportement de désintégration par anisotropie
R=I-II+(2I)

Comment évaluer Durée de vie observée avec une masse réduite ?

L'évaluateur Durée de vie observée avec une masse réduite utilise Observed Lifetime = sqrt((Masse réduite des fragments*[BoltZ]*Température de trempe)/(8*pi))/(Pression pour la trempe*Zone de section transversale pour la trempe) pour évaluer Durée de vie observée, La formule de durée de vie observée étant donné la masse réduite est définie comme le temps moyen nécessaire à une molécule après absorption pour revenir à son état fondamental. Elle est mesurée à l'aide d'une masse réduite. Durée de vie observée est désigné par le symbole τobs.

Comment évaluer Durée de vie observée avec une masse réduite à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Durée de vie observée avec une masse réduite, saisissez Masse réduite des fragments (μ), Température de trempe (T), Pression pour la trempe (P) & Zone de section transversale pour la trempe (σ) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Durée de vie observée avec une masse réduite

Quelle est la formule pour trouver Durée de vie observée avec une masse réduite ?
La formule de Durée de vie observée avec une masse réduite est exprimée sous la forme Observed Lifetime = sqrt((Masse réduite des fragments*[BoltZ]*Température de trempe)/(8*pi))/(Pression pour la trempe*Zone de section transversale pour la trempe). Voici un exemple : 9.6E+18 = sqrt((0.018*[BoltZ]*300)/(8*pi))/(19998.3*9E-06).
Comment calculer Durée de vie observée avec une masse réduite ?
Avec Masse réduite des fragments (μ), Température de trempe (T), Pression pour la trempe (P) & Zone de section transversale pour la trempe (σ), nous pouvons trouver Durée de vie observée avec une masse réduite en utilisant la formule - Observed Lifetime = sqrt((Masse réduite des fragments*[BoltZ]*Température de trempe)/(8*pi))/(Pression pour la trempe*Zone de section transversale pour la trempe). Cette formule utilise également les fonctions Constante de Boltzmann, Constante d'Archimède et Racine carrée (sqrt).
Quelles sont les autres façons de calculer Durée de vie observée ?
Voici les différentes façons de calculer Durée de vie observée-
  • Observed Lifetime=((Self Quenching Time*Quenching Time)+(Radiative Lifetime*Quenching Time)+(Self Quenching Time*Radiative Lifetime))/(Radiative Lifetime*Self Quenching Time*Quenching Time)OpenImg
Le Durée de vie observée avec une masse réduite peut-il être négatif ?
Non, le Durée de vie observée avec une masse réduite, mesuré dans Temps ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Durée de vie observée avec une masse réduite ?
Durée de vie observée avec une masse réduite est généralement mesuré à l'aide de Femtoseconde[fs] pour Temps. Deuxième[fs], milliseconde[fs], Microseconde[fs] sont les quelques autres unités dans lesquelles Durée de vie observée avec une masse réduite peut être mesuré.
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