Legge Beer-Lambert Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Intensità della luce trasmessa = Intensità della luce che entra nel materiale*exp(-Assorbimento per coefficiente di concentrazione*Concentrazione del materiale di assorbimento*Lunghezza del percorso)
It = Io*exp(-β*c*x)
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 5 Variabili
Funzioni utilizzate
exp - In una funzione esponenziale, il valore della funzione cambia di un fattore costante per ogni variazione unitaria della variabile indipendente., exp(Number)
Variabili utilizzate
Intensità della luce trasmessa - (Misurato in Candela) - L'intensità della luce trasmessa varia come il quadrato del coseno dell'angolo tra i due piani di trasmissione.
Intensità della luce che entra nel materiale - (Misurato in Candela) - L'intensità della luce che entra nel materiale è correlata all'energia dell'onda EM (potenza per unità di superficie). Quindi, quando la luce passa attraverso un'interfaccia, parte di essa viene riflessa e parte rifratta.
Assorbimento per coefficiente di concentrazione - Il coefficiente di assorbimento per concentrazione è essenzialmente l'area della sezione trasversale per unità di volume del mezzo.
Concentrazione del materiale di assorbimento - La concentrazione del materiale assorbente è L'assorbanza è direttamente proporzionale alla concentrazione della sostanza.
Lunghezza del percorso - (Misurato in Metro) - Percorso Lunghezza del numero medio di passaggi lungo i percorsi più brevi per tutte le possibili coppie di nodi della rete.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Intensità della luce che entra nel materiale: 700 Candela --> 700 Candela Nessuna conversione richiesta
Assorbimento per coefficiente di concentrazione: 1.21 --> Nessuna conversione richiesta
Concentrazione del materiale di assorbimento: 0.41 --> Nessuna conversione richiesta
Lunghezza del percorso: 7 Metro --> 7 Metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
It = Io*exp(-β*c*x) --> 700*exp(-1.21*0.41*7)
Valutare ... ...
It = 21.7231895984896
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
21.7231895984896 Candela --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
21.7231895984896 21.72319 Candela <-- Intensità della luce trasmessa
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Aman Dhussawat
GURU TEGH BAHADUR ISTITUTO DI TECNOLOGIA (GTBIT), NUOVA DELHI
Aman Dhussawat ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Parminder Singh
Università di Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh ha verificato questa calcolatrice e altre 500+ altre calcolatrici!

Leggi dell'illuminazione Calcolatrici

Legge Beer-Lambert
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​ LaTeX ​ Partire Perdita di riflessione = (Indice di rifrazione del mezzo 2-Indice di rifrazione del mezzo 1)^2/(Indice di rifrazione del mezzo 2+Indice di rifrazione del mezzo 1)^2
Illuminazione di Lambert Cosine Law
​ LaTeX ​ Partire Intensità di illuminazione = (Intensità luminosa*cos(Angolo di illuminazione))/(Durata dell'illuminazione^2)
Legge dell'inverso del quadrato
​ LaTeX ​ Partire Luminanza = Intensità della luce trasmessa/Distanza^2

Illuminazione avanzata Calcolatrici

Legge Beer-Lambert
​ LaTeX ​ Partire Intensità della luce trasmessa = Intensità della luce che entra nel materiale*exp(-Assorbimento per coefficiente di concentrazione*Concentrazione del materiale di assorbimento*Lunghezza del percorso)
Fattore di utilizzazione dell'energia elettrica
​ LaTeX ​ Partire Fattore di utilizzo = Lumen che raggiunge il piano di lavoro/Lumen emessi dalla sorgente
Consumo specifico
​ LaTeX ​ Partire Consumo specifico = (2*Potenza di ingresso)/Potere della candela
Intensità luminosa
​ LaTeX ​ Partire Intensità luminosa = Lume/Angolo solido

Legge Beer-Lambert Formula

​LaTeX ​Partire
Intensità della luce trasmessa = Intensità della luce che entra nel materiale*exp(-Assorbimento per coefficiente di concentrazione*Concentrazione del materiale di assorbimento*Lunghezza del percorso)
It = Io*exp(-β*c*x)
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