Calculadora A a Z
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Calculadora Tiempo medio libre de túnel dada la velocidad
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La velocidad media del electrón es la velocidad del electrón en combinación con la dirección del movimiento de un objeto.
ⓘ
Velocidad media de los electrones [v
e
]
centímetro por hora
centímetro por minuto
centímetro por segundo
Velocidad cósmica primero
Segundo de velocidad cósmica
Tercera velocidad cósmica
Velocidad de la Tierra
Pie por hora
Pie por minuto
Pie por segundo
Kilómetro/Hora
Kilómetro por minuto
Kilómetro/Segundo
Knot
Knot (Reino Unido)
mach
Mach (estándar SI)
Metro por hora
Metro por Minuto
Metro por Segundo
Milla/Hora
Milla/Minuto
Milla/Segundo
milímetro por día
Milímetro/Hora
milímetro por minuto
Milímetro/Segundo
Milla náutica por día
Milla náutica por hora
Velocidad del sonido en el agua pura
Velocidad del sonido en el agua de mar (20 ° C y 10 metros de profundidad)
Yarda/Hora
Yarda/Minuto
Yarda/Segundo
+10%
-10%
✖
El tiempo medio de túnel libre es la duración de los eventos o los intervalos entre ellos cuando un objeto, como un electrón o un átomo, atraviesa una barrera de energía potencial.
ⓘ
Tiempo medio libre de túnel dada la velocidad [T
e
]
attosegundo
Mil millones años
centisegundo
Siglo
Ciclo de 60 Hz CA
Ciclo de CA
Día
Década
decasegundo
decisegundo
Exasecond
Femtosegundo
gigasegundo
hectosegundo
Hora
kilosegundo
megasegundo
Microsegundo
Milenio
Millones de años
Milisegundo
Minuto
Mes
nanosegundo
Petasegundo
Picosegundo
Segundo
Svedberg
Terasegundo
Mil años
Semana
Año
Yoctosegundo
Yottasegundo
Zeptosegundo
Zettasecond
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Pasos
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Fórmula
✖
Tiempo medio libre de túnel dada la velocidad
Fórmula
`"T"_{"e"} = 1/"v"_{"e"}`
Ejemplo
`"4.5E^-7fs"=1/"2.2E6m/s"`
Calculadora
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Tiempo medio libre de túnel dada la velocidad Solución
PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Tiempo medio de túnel libre
= 1/
Velocidad media de los electrones
T
e
= 1/
v
e
Esta fórmula usa
2
Variables
Variables utilizadas
Tiempo medio de túnel libre
-
(Medido en Femtosegundo)
- El tiempo medio de túnel libre es la duración de los eventos o los intervalos entre ellos cuando un objeto, como un electrón o un átomo, atraviesa una barrera de energía potencial.
Velocidad media de los electrones
-
(Medido en Metro por Segundo)
- La velocidad media del electrón es la velocidad del electrón en combinación con la dirección del movimiento de un objeto.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Velocidad media de los electrones:
2200000 Metro por Segundo --> 2200000 Metro por Segundo No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
T
e
= 1/v
e
-->
1/2200000
Evaluar ... ...
T
e
= 4.54545454545455E-07
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
4.54545454545455E-22 Segundo -->4.54545454545455E-07 Femtosegundo
(Verifique la conversión
aquí
)
RESPUESTA FINAL
4.54545454545455E-07
≈
4.5E-7 Femtosegundo
<--
Tiempo medio de túnel libre
(Cálculo completado en 00.004 segundos)
Aquí estás
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Tiempo medio libre de túnel dada la velocidad
Créditos
Creado por
Sangita Kalita
Instituto Nacional de Tecnología, Manipur
(NIT Manipur)
,
Imfal, Manipur
¡Sangita Kalita ha creado esta calculadora y 50+ más calculadoras!
Verificada por
Soupayan banerjee
Universidad Nacional de Ciencias Judiciales
(NUJS)
,
Calcuta
¡Soupayan banerjee ha verificado esta calculadora y 800+ más calculadoras!
<
20 femtoquímica Calculadoras
Vida útil observada dado el tiempo de enfriamiento
Vamos
Vida útil observada
= ((
Tiempo de autoextinción
*
Tiempo de enfriamiento
)+(
Vida radiativa
*
Tiempo de enfriamiento
)+(
Tiempo de autoextinción
*
Vida radiativa
))/(
Vida radiativa
*
Tiempo de autoextinción
*
Tiempo de enfriamiento
)
Vida útil observada dada la masa reducida
Vamos
Vida útil observada
=
sqrt
((
Masa reducida de fragmentos
*
[BoltZ]
*
Temperatura de enfriamiento
)/(8*
pi
))/(
Presión para apagar
*
Área de sección transversal para enfriamiento
)
Fuerza de campo para ionización de supresión de barrera
Vamos
Fuerza de campo para ionización de supresión de barrera
= (([Permitivity-vacuum]^2)*([hP]^2)*(
Supresión de barrera de potencial de ionización
^2))/(([Charge-e]^3)*
[Mass-e]
*
[Bohr-r]
*
Carga final
)
Tiempo de ruptura de bonos
Vamos
Tiempo de ruptura de bonos
= (
Escala de longitud FTS
/
Velocidad FTS
)*
ln
((4*
Servicio de Impuestos Federales de Energía
)/
Tiempo de rotura de enlace Ancho de pulso
)
Potencial de repulsión exponencial
Vamos
Potencial de repulsión exponencial
=
Servicio de Impuestos Federales de Energía
*(
sech
((
Velocidad FTS
*
Hora FTS
)/(2*
Escala de longitud FTS
)))^2
Chirrido espectral
Vamos
Chirrido espectral
= (4*
Chirrido temporal
*(
Duración del pulso
^4))/((16*(
ln
(2)^2))+((
Chirrido temporal
^2)*(
Duración del pulso
^4)))
Velocidad de coherencia retardada en fotodisociación
Vamos
Velocidad para la coherencia retrasada
=
sqrt
((2*(
Potencial vinculante
-
Energía potencial del término de repulsión
))/
Masa reducida para coherencia retrasada
)
Tiempo medio de túnel libre para electrones
Vamos
Tiempo medio de túnel libre
= (
sqrt
(
Supresión de barrera de potencial de ionización
/(2*
[Mass-e]
)))/
Fuerza de campo para ionización de supresión de barrera
Análisis de anisotropía
Vamos
Análisis de anisotropía
= ((
cos
(
Ángulo entre momentos dipolares de transición
)^2)+3)/(10*
cos
(
Ángulo entre momentos dipolares de transición
))
Comportamiento de desintegración de anisotropía
Vamos
Decaimiento de anisotropía
= (
Transitorio paralelo
-
Transitorio perpendicular
)/(
Transitorio paralelo
+(2*
Transitorio perpendicular
))
Relación entre la intensidad del pulso y la intensidad del campo eléctrico
Vamos
Intensidad del campo eléctrico para radiación ultrarrápida
=
sqrt
((2*
Intensidad del láser
)/(
[Permitivity-vacuum]
*
[c]
))
Velocidad media de los electrones
Vamos
Velocidad media de los electrones
=
sqrt
((2*
Supresión de barrera de potencial de ionización
)/
[Mass-e]
)
Pulso tipo gaussiano
Vamos
Pulso tipo gaussiano
=
sin
((
pi
*
Hora FTS
)/(2*
Medio ancho de pulso
))^2
Diferencia de pulso de bomba
Vamos
Diferencia de pulso de bomba
= (3*(pi^2)*
Interacción dipolo dipolo para excitón
)/((
Longitud de deslocalización del excitón
+1)^2)
Análisis clásico de la anisotropía de fluorescencia.
Vamos
Análisis clásico de la anisotropía de fluorescencia.
= (3*(
cos
(
Ángulo entre momentos dipolares de transición
)^2)-1)/5
Tiempo de tránsito desde el centro de la esfera
Vamos
Tiempo de tránsito
= (
Radio de esfera para tránsito
^2)/((pi^2)*
Coeficiente de difusión para el tránsito
)
Longitud de onda portadora
Vamos
Longitud de onda portadora
= (2*
pi
*
[c]
)/
Frecuencia de luz portadora
Energía de retroceso para romper enlaces
Vamos
Servicio de Impuestos Federales de Energía
= (1/2)*
Masa reducida de fragmentos
*(
Velocidad FTS
^2)
Modulación de frecuencia
Vamos
Modulación de frecuencia
= (1/2)*
Chirrido temporal
*(
Hora FTS
^2)
Tiempo medio libre de túnel dada la velocidad
Vamos
Tiempo medio de túnel libre
= 1/
Velocidad media de los electrones
Tiempo medio libre de túnel dada la velocidad Fórmula
Tiempo medio de túnel libre
= 1/
Velocidad media de los electrones
T
e
= 1/
v
e
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