Energiedichtheid gegeven Einstein-coëfficiënten Formule

Fx Kopiëren
LaTeX Kopiëren
Energiedichtheid is de totale hoeveelheid energie in een systeem per volume-eenheid. Controleer FAQs
u=8[hP]fr3[c]3(1exp(hpfr[BoltZ]To)-1)
u - Energiedichtheid?fr - Frequentie van straling?hp - De constante van Planck?To - Temperatuur?[hP] - Planck-constante?[c] - Lichtsnelheid in vacuüm?[BoltZ] - Boltzmann-constante?

Energiedichtheid gegeven Einstein-coëfficiënten Voorbeeld

Met waarden
Met eenheden
Slechts voorbeeld

Hier ziet u hoe de Energiedichtheid gegeven Einstein-coëfficiënten-vergelijking eruit ziet als met waarden.

Hier ziet u hoe de Energiedichtheid gegeven Einstein-coëfficiënten-vergelijking eruit ziet als met eenheden.

Hier ziet u hoe de Energiedichtheid gegeven Einstein-coëfficiënten-vergelijking eruit ziet als.

3.9E-42Edit=86.6E-3457Edit33E+83(1exp(6.6E-34Edit57Edit1.4E-23293Edit)-1)
Kopiëren
resetten
Deel
Je bent hier -
HomeIcon Thuis » Category Engineering » Category Elektronica » Category Opto-elektronica-apparaten » fx Energiedichtheid gegeven Einstein-coëfficiënten

Energiedichtheid gegeven Einstein-coëfficiënten Oplossing

Volg onze stapsgewijze oplossing voor het berekenen van Energiedichtheid gegeven Einstein-coëfficiënten?

Eerste stap Overweeg de formule
u=8[hP]fr3[c]3(1exp(hpfr[BoltZ]To)-1)
Volgende stap Vervang waarden van variabelen
u=8[hP]57Hz3[c]3(1exp(6.6E-3457Hz[BoltZ]293K)-1)
Volgende stap Vervang de waarden van constanten
u=86.6E-3457Hz33E+8m/s3(1exp(6.6E-3457Hz1.4E-23J/K293K)-1)
Volgende stap Bereid je voor om te evalueren
u=86.6E-345733E+83(1exp(6.6E-34571.4E-23293)-1)
Volgende stap Evalueer
u=3.90241297636909E-42J/m³
Laatste stap Afrondingsantwoord
u=3.9E-42J/m³

Energiedichtheid gegeven Einstein-coëfficiënten Formule Elementen

Variabelen
Constanten
Functies
Energiedichtheid
Energiedichtheid is de totale hoeveelheid energie in een systeem per volume-eenheid.
Symbool: u
Meting: EnergiedichtheidEenheid: J/m³
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Frequentie van straling
Stralingsfrequentie verwijst naar het aantal oscillaties of cycli van een golf die plaatsvinden in een tijdseenheid.
Symbool: fr
Meting: FrequentieEenheid: Hz
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
De constante van Planck
De constante van Planck is een fundamentele constante in de kwantummechanica die de energie van een foton relateert aan zijn frequentie.
Symbool: hp
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Temperatuur
Temperatuur is een maatstaf voor de gemiddelde kinetische energie van de deeltjes in een stof.
Symbool: To
Meting: TemperatuurEenheid: K
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Planck-constante
De constante van Planck is een fundamentele universele constante die de kwantumaard van energie definieert en de energie van een foton relateert aan zijn frequentie.
Symbool: [hP]
Waarde: 6.626070040E-34
Lichtsnelheid in vacuüm
De lichtsnelheid in vacuüm is een fundamentele fysieke constante die de snelheid weergeeft waarmee licht zich door een vacuüm voortplant.
Symbool: [c]
Waarde: 299792458.0 m/s
Boltzmann-constante
De constante van Boltzmann relateert de gemiddelde kinetische energie van deeltjes in een gas aan de temperatuur van het gas en is een fundamentele constante in de statistische mechanica en thermodynamica.
Symbool: [BoltZ]
Waarde: 1.38064852E-23 J/K
exp
In een exponentiële functie verandert de waarde van de functie met een constante factor voor elke eenheidsverandering in de onafhankelijke variabele.
Syntaxis: exp(Number)

Andere formules in de categorie Fotonica-apparaten

​Gan Optisch vermogen uitgestraald
Popt=εopto[Stefan-BoltZ]AsTo4
​Gan Netto faseverschuiving
ΔΦ=πλo(nri)3rVcc
​Gan Lengte van de holte
Lc=λm2
​Gan Modusnummer
m=2Lcnriλ

Hoe Energiedichtheid gegeven Einstein-coëfficiënten evalueren?

De beoordelaar van Energiedichtheid gegeven Einstein-coëfficiënten gebruikt Energy Density = (8*[hP]*Frequentie van straling^3)/[c]^3*(1/(exp((De constante van Planck*Frequentie van straling)/([BoltZ]*Temperatuur))-1)) om de Energiedichtheid, De energiedichtheid volgens de Einstein Co-Efficients-formule wordt gedefinieerd als de totale hoeveelheid energie in een systeem per volume-eenheid, te evalueren. Energiedichtheid wordt aangegeven met het symbool u.

Hoe kan ik Energiedichtheid gegeven Einstein-coëfficiënten evalueren met behulp van deze online beoordelaar? Om deze online evaluator voor Energiedichtheid gegeven Einstein-coëfficiënten te gebruiken, voert u Frequentie van straling (fr), De constante van Planck (hp) & Temperatuur (To) in en klikt u op de knop Berekenen.

FAQs op Energiedichtheid gegeven Einstein-coëfficiënten

Wat is de formule om Energiedichtheid gegeven Einstein-coëfficiënten te vinden?
De formule van Energiedichtheid gegeven Einstein-coëfficiënten wordt uitgedrukt als Energy Density = (8*[hP]*Frequentie van straling^3)/[c]^3*(1/(exp((De constante van Planck*Frequentie van straling)/([BoltZ]*Temperatuur))-1)). Hier is een voorbeeld: 3.9E-42 = (8*[hP]*57^3)/[c]^3*(1/(exp((6.626E-34*57)/([BoltZ]*293))-1)).
Hoe bereken je Energiedichtheid gegeven Einstein-coëfficiënten?
Met Frequentie van straling (fr), De constante van Planck (hp) & Temperatuur (To) kunnen we Energiedichtheid gegeven Einstein-coëfficiënten vinden met behulp van de formule - Energy Density = (8*[hP]*Frequentie van straling^3)/[c]^3*(1/(exp((De constante van Planck*Frequentie van straling)/([BoltZ]*Temperatuur))-1)). Deze formule gebruikt ook de functie(s) van Planck-constante, Lichtsnelheid in vacuüm, Boltzmann-constante en Exponentiële groei (exp).
Kan de Energiedichtheid gegeven Einstein-coëfficiënten negatief zijn?
Nee, de Energiedichtheid gegeven Einstein-coëfficiënten, gemeten in Energiedichtheid kan niet moet negatief zijn.
Welke eenheid wordt gebruikt om Energiedichtheid gegeven Einstein-coëfficiënten te meten?
Energiedichtheid gegeven Einstein-coëfficiënten wordt meestal gemeten met de Joule per kubieke meter[J/m³] voor Energiedichtheid. Kilojoule per kubieke meter[J/m³], Megajoule per kubieke meter[J/m³] zijn de weinige andere eenheden waarin Energiedichtheid gegeven Einstein-coëfficiënten kan worden gemeten.
Copied!