Calculadora A a Z
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Fórmulas importantes en radiación de gases, intercambio de radiación con superficies especulares y más casos especiales
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✖
La frecuencia se refiere al número de ocurrencias de un evento periódico por tiempo y se mide en ciclos/segundo o Hertz.
ⓘ
Frecuencia [ν]
Latidos/minuto
Ciclo/Segundo
Cuadros por segundo
gigahercios
hectohercio
hercios
Kilohercio
Megahercio
Petahertz
Picohertz
Revolución por hora
Revolución por minuto
Revolución por segundo
Terahercios
+10%
-10%
✖
La masa de una partícula es la cantidad de materia en una partícula independientemente de su volumen o de cualquier fuerza que actúe sobre ella.
ⓘ
Masa de partícula dada la frecuencia y la velocidad de la luz [m]
Unidad de masa atómica
Dalton
Masa de electrones (Resto)
Grain
Gramo
Kilogramo
kilolibra
Megagramo
microgramo
Miligramo
Onza
Libra
libra
masa solar
Tonelada (Ensayo) (Reino Unido)
Tonelada (Ensayo) (US)
Tonelada (Largo)
Tonelada (Métrico)
Tonelada (Corta)
Tonelada
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Descargar Radiación Fórmula PDF
Masa de partícula dada la frecuencia y la velocidad de la luz Solución
PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Masa de partícula
=
[hP]
*
Frecuencia
/([c]^2)
m
=
[hP]
*
ν
/([c]^2)
Esta fórmula usa
2
Constantes
,
2
Variables
Constantes utilizadas
[hP]
- constante de planck Valor tomado como 6.626070040E-34
[c]
- Velocidad de la luz en el vacío Valor tomado como 299792458.0
Variables utilizadas
Masa de partícula
-
(Medido en Kilogramo)
- La masa de una partícula es la cantidad de materia en una partícula independientemente de su volumen o de cualquier fuerza que actúe sobre ella.
Frecuencia
-
(Medido en hercios)
- La frecuencia se refiere al número de ocurrencias de un evento periódico por tiempo y se mide en ciclos/segundo o Hertz.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Frecuencia:
750000000000000 hercios --> 750000000000000 hercios No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
m = [hP]*ν/([c]^2) -->
[hP]
*750000000000000/([c]^2)
Evaluar ... ...
m
= 5.5293729010659E-36
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
5.5293729010659E-36 Kilogramo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
5.5293729010659E-36
≈
5.5E-36 Kilogramo
<--
Masa de partícula
(Cálculo completado en 00.004 segundos)
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Masa de partícula dada la frecuencia y la velocidad de la luz
Créditos
Creado por
Ayush Gupta
Escuela Universitaria de Tecnología Química-USCT
(GGSIPU)
,
Nueva Delhi
¡Ayush Gupta ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
Verificada por
Prerana Bakli
Universidad de Hawái en Mānoa
(UH Manoa)
,
Hawái, Estados Unidos
¡Prerana Bakli ha verificado esta calculadora y 1600+ más calculadoras!
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fórmulas de radiación Calculadoras
Poder emisivo de Blackbody
LaTeX
Vamos
Poder emisivo de Blackbody
=
[Stefan-BoltZ]
*(
Temperatura del cuerpo negro
^4)
Masa de partícula dada la frecuencia y la velocidad de la luz
LaTeX
Vamos
Masa de partícula
=
[hP]
*
Frecuencia
/([c]^2)
Energía de cada Quanta
LaTeX
Vamos
Energía de cada cuanto
=
[hP]
*
Frecuencia
Longitud de onda dada la velocidad de la luz y la frecuencia
LaTeX
Vamos
Longitud de onda
=
[c]
/
Frecuencia
Ver más >>
<
Fórmulas importantes en la transferencia de calor por radiación Calculadoras
Área de la superficie 1 dada el área 2 y el factor de forma de radiación para ambas superficies
LaTeX
Vamos
Área de superficie del cuerpo 1
=
Área de superficie del cuerpo 2
*(
Factor de forma de radiación 21
/
Factor de forma de radiación 12
)
Área de la superficie 2 dada el área 1 y el factor de forma de radiación para ambas superficies
LaTeX
Vamos
Área de superficie del cuerpo 2
=
Área de superficie del cuerpo 1
*(
Factor de forma de radiación 12
/
Factor de forma de radiación 21
)
Poder emisivo de Blackbody
LaTeX
Vamos
Poder emisivo de Blackbody
=
[Stefan-BoltZ]
*(
Temperatura del cuerpo negro
^4)
Absortividad dada Reflectividad y Transmisividad
LaTeX
Vamos
Absorción
= 1-
Reflectividad
-
transmisividad
Ver más >>
Masa de partícula dada la frecuencia y la velocidad de la luz Fórmula
LaTeX
Vamos
Masa de partícula
=
[hP]
*
Frecuencia
/([c]^2)
m
=
[hP]
*
ν
/([c]^2)
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