Intensidad de la luz transmitida Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Intensidad de la luz transmitida = Intensidad de la luz incidente-Intensidad de luz absorbida
Itransmitted = I0-Iabsorbed
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Intensidad de la luz transmitida - (Medido en Candela) - La Intensidad de la Luz Transmitida es una medida de la cantidad de luz transmitida que una fuente puntual irradia en una dirección dada.
Intensidad de la luz incidente - (Medido en Candela) - La intensidad de la luz incidente es una medida de la cantidad de luz incidente que irradia una fuente puntual en una dirección determinada.
Intensidad de luz absorbida - (Medido en Candela) - La Intensidad de Luz Absorbida es una medida de la cantidad de luz que es absorbida por una sustancia que experimenta una reacción fotoquímica.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Intensidad de la luz incidente: 200 Candela --> 200 Candela No se requiere conversión
Intensidad de luz absorbida: 92 Candela --> 92 Candela No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Itransmitted = I0-Iabsorbed --> 200-92
Evaluar ... ...
Itransmitted = 108
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
108 Candela --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
108 Candela <-- Intensidad de la luz transmitida
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Akshada Kulkarni
Instituto Nacional de Tecnología de la Información (NIIT), Neemrana
¡Akshada Kulkarni ha creado esta calculadora y 500+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Prerana Bakli
Universidad de Hawái en Mānoa (UH Manoa), Hawái, Estados Unidos
¡Prerana Bakli ha verificado esta calculadora y 1600+ más calculadoras!

Ley de Einstein Calculadoras

Número de Quanta absorbidos en 1 segundo utilizando Quantum Efficiency of Products
​ LaTeX ​ Vamos Número de cuantos absorbidos = Moléculas de producto formadas por segundo/Eficiencia cuántica para productos
Número de moléculas de producto formadas en 1 segundo
​ LaTeX ​ Vamos Moléculas de producto formadas por segundo = Eficiencia cuántica para productos*Número de cuantos absorbidos
Eficiencia cuántica para la desaparición del reactivo
​ LaTeX ​ Vamos Eficiencia cuántica para reactivos = Moléculas reactivas consumidas por segundo/Número de cuantos absorbidos
Eficiencia cuántica para la formación de productos
​ LaTeX ​ Vamos Eficiencia cuántica para productos = Moléculas de producto formadas por segundo/Número de cuantos absorbidos

Intensidad de la luz transmitida Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Intensidad de la luz transmitida = Intensidad de la luz incidente-Intensidad de luz absorbida
Itransmitted = I0-Iabsorbed

¿Qué es la ley de equivalencia fotoquímica de Stark-Einstein?

La ley de equivalencia fotoquímica de Stark-Einstein se puede establecer de la siguiente manera: cada molécula que participa en una reacción fotoquímica absorbe un cuanto de radiación que provoca la reacción. Esta ley es aplicable al acto primario de excitación de una molécula por absorción de luz. Esta ley ayuda a calcular la eficiencia cuántica, que es una medida de la eficiencia del uso de la luz en una reacción fotoquímica.

¿Qué es la ley de Grotthuss-Draper?

Según esta ley, solo la luz que es absorbida por una molécula puede producir un cambio fotoquímico en ella. Esto significa que no es suficiente pasar luz a través de una sustancia para provocar una reacción química; pero la luz debe ser absorbida por él. La ley de equivalencia fotoquímica de Stark-Einstein proporciona una forma mecánica cuántica a la ley de Grotthuss-Draper.

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