Loi Beer-Lambert Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Intensité de la lumière transmise = Intensité de la lumière entrant dans le matériau*exp(-Coefficient d'absorption par concentration*Concentration du matériau absorbant*Longueur du trajet)
It = Io*exp(-β*c*x)
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 5 Variables
Fonctions utilisées
exp - Dans une fonction exponentielle, la valeur de la fonction change d'un facteur constant pour chaque changement d'unité dans la variable indépendante., exp(Number)
Variables utilisées
Intensité de la lumière transmise - (Mesuré en Candéla) - L'intensité de la lumière transmise varie comme le carré du cosinus de l'angle entre les deux plans de transmission.
Intensité de la lumière entrant dans le matériau - (Mesuré en Candéla) - L'intensité de la lumière entrant dans le matériau est liée à l'énergie de l'onde EM (puissance par unité de surface). Ainsi, lorsque la lumière traverse une interface, une partie est réfléchie et une autre réfractée.
Coefficient d'absorption par concentration - Le coefficient d'absorption par concentration est essentiellement la surface transversale par unité de volume de milieu.
Concentration du matériau absorbant - La concentration du matériau absorbant est L'absorbance est directement proportionnelle à la concentration de la substance.
Longueur du trajet - (Mesuré en Mètre) - Chemin Longueur du nombre moyen d'étapes le long des chemins les plus courts pour toutes les paires possibles de nœuds de réseau.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Intensité de la lumière entrant dans le matériau: 700 Candéla --> 700 Candéla Aucune conversion requise
Coefficient d'absorption par concentration: 1.21 --> Aucune conversion requise
Concentration du matériau absorbant: 0.41 --> Aucune conversion requise
Longueur du trajet: 7 Mètre --> 7 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
It = Io*exp(-β*c*x) --> 700*exp(-1.21*0.41*7)
Évaluer ... ...
It = 21.7231895984896
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
21.7231895984896 Candéla --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
21.7231895984896 21.72319 Candéla <-- Intensité de la lumière transmise
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Aman Dhussawat
INSTITUT DE TECHNOLOGIE GURU TEGH BAHADUR (GTBIT), NEW DELHI
Aman Dhussawat a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
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Vérifié par Parminder Singh
Université de Chandigarh (UC), Pendjab
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Lois de l'illumination Calculatrices

Loi Beer-Lambert
​ LaTeX ​ Aller Intensité de la lumière transmise = Intensité de la lumière entrant dans le matériau*exp(-Coefficient d'absorption par concentration*Concentration du matériau absorbant*Longueur du trajet)
Loi de réflexion de Fresnel
​ LaTeX ​ Aller Perte de réflexion = (Indice de réfraction du milieu 2-Indice de réfraction du milieu 1)^2/(Indice de réfraction du milieu 2+Indice de réfraction du milieu 1)^2
Illumination par la loi du cosinus de Lambert
​ LaTeX ​ Aller Intensité d'éclairage = (Intensité lumineuse*cos(Angle d'éclairage))/(Longueur d'éclairage^2)
Loi du carré inverse
​ LaTeX ​ Aller Luminance = Intensité de la lumière transmise/Distance^2

Éclairage avancé Calculatrices

Loi Beer-Lambert
​ LaTeX ​ Aller Intensité de la lumière transmise = Intensité de la lumière entrant dans le matériau*exp(-Coefficient d'absorption par concentration*Concentration du matériau absorbant*Longueur du trajet)
Facteur d'utilisation de l'énergie électrique
​ LaTeX ​ Aller Facteur d'utilisation = Lumen atteignant le plan de travail/Lumen émis par la source
Consommation spécifique
​ LaTeX ​ Aller Consommation spécifique = (2*La puissance d'entrée)/Pouvoir des bougies
Intensité lumineuse
​ LaTeX ​ Aller Intensité lumineuse = Lumen/Angle solide

Loi Beer-Lambert Formule

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Intensité de la lumière transmise = Intensité de la lumière entrant dans le matériau*exp(-Coefficient d'absorption par concentration*Concentration du matériau absorbant*Longueur du trajet)
It = Io*exp(-β*c*x)
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