Calculatrice A à Z
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Bases du transfert de chaleur
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Échange de rayonnement avec des surfaces spéculaires
Formules importantes dans le rayonnement gazeux, l'échange de rayonnement avec des surfaces spéculaires et d'autres cas particuliers
Formules importantes dans le transfert de chaleur par rayonnement
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La fréquence fait référence au nombre d'occurrences d'un événement périodique par heure et est mesurée en cycles/seconde ou Hertz.
ⓘ
Fréquence [ν]
Beats / Minute
Cycle / Seconde
Images par seconde
Gigahertz
Hectohertz
Hertz
Kilohertz
Mégahertz
Petahertz
Picohertz
Révolution par heure
Révolutions par minute
Révolution par seconde
Térahertz
+10%
-10%
✖
La masse de particule est la quantité de matière dans une particule, quel que soit son volume ou les forces agissant sur elle.
ⓘ
Masse de particule en fonction de la fréquence et de la vitesse de la lumière [m]
Unité de masse atomique
Dalton
Masse électronique (repos)
Grain
Gramme
Kilogramme
Kilolivre
Mégagramme
Microgramme
Milligramme
Once
Livre
Livre
Masse solaire
Ton (Assay) (UK)
Ton (dosage) (US)
Tonne (Longue)
Ton (métrique)
Tonne (Court)
Tonne
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Masse de particule en fonction de la fréquence et de la vitesse de la lumière Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Masse de particules
=
[hP]
*
Fréquence
/([c]^2)
m
=
[hP]
*
ν
/([c]^2)
Cette formule utilise
2
Constantes
,
2
Variables
Constantes utilisées
[hP]
- constante de Planck Valeur prise comme 6.626070040E-34
[c]
- Vitesse de la lumière dans le vide Valeur prise comme 299792458.0
Variables utilisées
Masse de particules
-
(Mesuré en Kilogramme)
- La masse de particule est la quantité de matière dans une particule, quel que soit son volume ou les forces agissant sur elle.
Fréquence
-
(Mesuré en Hertz)
- La fréquence fait référence au nombre d'occurrences d'un événement périodique par heure et est mesurée en cycles/seconde ou Hertz.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Fréquence:
750000000000000 Hertz --> 750000000000000 Hertz Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
m = [hP]*ν/([c]^2) -->
[hP]
*750000000000000/([c]^2)
Évaluer ... ...
m
= 5.5293729010659E-36
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
5.5293729010659E-36 Kilogramme --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
5.5293729010659E-36
≈
5.5E-36 Kilogramme
<--
Masse de particules
(Calcul effectué en 00.004 secondes)
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Masse de particule en fonction de la fréquence et de la vitesse de la lumière
Crédits
Créé par
Ayush goupta
École universitaire de technologie chimique-USCT
(GGSIPU)
,
New Delhi
Ayush goupta a créé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!
Vérifié par
Prerana Bakli
Université d'Hawaï à Mānoa
(UH Manoa)
,
Hawaï, États-Unis
Prerana Bakli a validé cette calculatrice et 1600+ autres calculatrices!
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Formules de rayonnement Calculatrices
Pouvoir émissif du corps noir
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Pouvoir émissif du corps noir
=
[Stefan-BoltZ]
*(
Température du corps noir
^4)
Masse de particule en fonction de la fréquence et de la vitesse de la lumière
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Masse de particules
=
[hP]
*
Fréquence
/([c]^2)
Énergie de chaque Quanta
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Aller
Énergie de chaque quanta
=
[hP]
*
Fréquence
Longueur d'onde Compte tenu de la vitesse de la lumière et de la fréquence
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Aller
Longueur d'onde
=
[c]
/
Fréquence
Voir plus >>
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Formules importantes dans le transfert de chaleur par rayonnement Calculatrices
Aire de la surface 1 compte tenu de l'aire 2 et du facteur de forme du rayonnement pour les deux surfaces
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Surface du corps 1
=
Surface du corps 2
*(
Facteur de forme du rayonnement 21
/
Facteur de forme de rayonnement 12
)
Aire de la surface 2 compte tenu de l'aire 1 et du facteur de forme du rayonnement pour les deux surfaces
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Surface du corps 2
=
Surface du corps 1
*(
Facteur de forme de rayonnement 12
/
Facteur de forme du rayonnement 21
)
Pouvoir émissif du corps noir
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Pouvoir émissif du corps noir
=
[Stefan-BoltZ]
*(
Température du corps noir
^4)
Absorptivité compte tenu de la réflectivité et de la transmissivité
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Absorptivité
= 1-
Réflectivité
-
Transmissivité
Voir plus >>
Masse de particule en fonction de la fréquence et de la vitesse de la lumière Formule
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Masse de particules
=
[hP]
*
Fréquence
/([c]^2)
m
=
[hP]
*
ν
/([c]^2)
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