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Menge der Substanz, die nach n Halbwertszeiten übrig bleibt Taschenrechner
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Unter der Zahl der Halbwertszeiten versteht man die Gesamtzeit, die für den Zerfall einer Substanz benötigt wird, geteilt durch die Halbwertszeit der Substanz.
ⓘ
Anzahl der Halbwertszeiten [n]
+10%
-10%
✖
Die Anfangskonzentration der radioaktiven Substanz ist definiert als die Menge der Substanz, die zum Zeitpunkt = 0 der Reaktion anfänglich aufgenommen wird.
ⓘ
Anfangskonzentration der radioaktiven Substanz [N
0
]
Atomare Masseneinheit
Dalton
Elektronenmasse (Rest)
Korn
Gramm
Kilogramm
Kilopfund
Megagramm
Mikrogramm
Milligramm
Unze
Pfund
Pfundal
Sonnenmasse
Tonne (Assay) (Vereinigtes Königreich)
Tonne (Assay) (Vereinigte Staaten)
Tonne (lang)
Tonne (Metrisch)
Tonne (kurz)
Tonne
+10%
-10%
✖
Die nach n Halbwertszeiten verbleibende Substanzmenge ist definiert als die Menge, die nach dem radioaktiven Zerfall zum Zeitpunkt = t übrig bleibt.
ⓘ
Menge der Substanz, die nach n Halbwertszeiten übrig bleibt [N
t(n)
]
Atomare Masseneinheit
Dalton
Elektronenmasse (Rest)
Korn
Gramm
Kilogramm
Kilopfund
Megagramm
Mikrogramm
Milligramm
Unze
Pfund
Pfundal
Sonnenmasse
Tonne (Assay) (Vereinigtes Königreich)
Tonne (Assay) (Vereinigte Staaten)
Tonne (lang)
Tonne (Metrisch)
Tonne (kurz)
Tonne
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Menge der Substanz, die nach n Halbwertszeiten übrig bleibt Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Nach n Halbwertszeiten verbleibende Substanzmenge
= ((1/2)^
Anzahl der Halbwertszeiten
)*
Anfangskonzentration der radioaktiven Substanz
N
t(n)
= ((1/2)^
n
)*
N
0
Diese formel verwendet
3
Variablen
Verwendete Variablen
Nach n Halbwertszeiten verbleibende Substanzmenge
-
(Gemessen in Kilogramm)
- Die nach n Halbwertszeiten verbleibende Substanzmenge ist definiert als die Menge, die nach dem radioaktiven Zerfall zum Zeitpunkt = t übrig bleibt.
Anzahl der Halbwertszeiten
- Unter der Zahl der Halbwertszeiten versteht man die Gesamtzeit, die für den Zerfall einer Substanz benötigt wird, geteilt durch die Halbwertszeit der Substanz.
Anfangskonzentration der radioaktiven Substanz
-
(Gemessen in Kilogramm)
- Die Anfangskonzentration der radioaktiven Substanz ist definiert als die Menge der Substanz, die zum Zeitpunkt = 0 der Reaktion anfänglich aufgenommen wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Anzahl der Halbwertszeiten:
4 --> Keine Konvertierung erforderlich
Anfangskonzentration der radioaktiven Substanz:
26 Atomare Masseneinheit --> 4.31740452048404E-26 Kilogramm
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
N
t(n)
= ((1/2)^n)*N
0
-->
((1/2)^4)*4.31740452048404E-26
Auswerten ... ...
N
t(n)
= 2.69837782530253E-27
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
2.69837782530253E-27 Kilogramm -->1.625 Atomare Masseneinheit
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.625 Atomare Masseneinheit
<--
Nach n Halbwertszeiten verbleibende Substanzmenge
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Menge der Substanz, die nach n Halbwertszeiten übrig bleibt
Credits
Erstellt von
Pracheta Trivedi
Nationales Institut für Technologie Warangal
(NITW)
,
Warangal
Pracheta Trivedi hat diesen Rechner und 25+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Soupayan-Banerjee
Nationale Universität für Justizwissenschaft
(NUJS)
,
Kalkutta
Soupayan-Banerjee hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner verifiziert!
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Kernchemie Taschenrechner
Packungsanteil (in Isotopenmasse)
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Packungsanteil in Isotopenmasse
= ((
Atomare Isotopenmasse
-
Massenzahl
)*(10^4))/
Massenzahl
Bindungsenergie pro Nukleon
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Bindungsenergie pro Nukleon
= (
Massendefekt
*931.5)/
Massenzahl
Verpackungsfraktion
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Verpackungsfraktion
=
Massendefekt
/
Massenzahl
Mittlere Lebensdauer
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Mittlere Lebensdauer
= 1.446*
Radioaktive Halbwertszeit
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Menge der Substanz, die nach n Halbwertszeiten übrig bleibt Formel
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Nach n Halbwertszeiten verbleibende Substanzmenge
= ((1/2)^
Anzahl der Halbwertszeiten
)*
Anfangskonzentration der radioaktiven Substanz
N
t(n)
= ((1/2)^
n
)*
N
0
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