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Photon简介
Photon提供图像分析功能,可以在软件输入功能中构建图表分析数据。你可以在软件中输入任何函数,比如二次函数、抛物线函数,软件会立即生成相关的函数图,非常适合喜欢通过函数分析问题的朋友。您还可以通过该软件快速生成用于教学的功能图,将其保存为图像并插入到试题中。提供高亮颜色设置,不同数据显示不同颜色,一目了然数据趋势。可以在软件中分析变量函数,在坐标轴中查看函数图像,直接输入方程表达式转换成适合自己使用的函数图!
Photon软件功能
常规、参数和极坐标图绘制
三维图形
顺序绘图
绘制坡度场,查看绘图解决方案。
画矢量场,计算线积分。
计算有限和(适马符号)
坐标的变换。
轻松缩放(鼠标)和平移(鼠标拖动)。
按照标准操作顺序计算表达式。
度数/半径模式
跟踪/动画
对数/半对数图
找到根、最小值/最大值和拐点。
求导数和积分
数据绘制和拟合
矩阵(11种作品& # 8211;加法、乘法、逆矩阵法、行列式、Rref等。
分数模式(显示分数、简化平方根和pi系数)
将文件另存为图像
在需要的地方自动插入*和*(2x变成2*x)
以及变量和函数的创建。
用VBScpt编程
使用mimeTeX的动态方程渲染。
基于的快速单位换算和摩尔质量计算
列表的简单统计,如五位数汇总。
参考方程式库,方便快捷查询
Photon软件特色
1.Photon提供了很多计算功能,可以用软件来计算化学。
2.数学可以用软件计算,输入表达式可以显示图像。
3.软件收集了近百种公式,很多化学中常用的公式都可以输入到软件中。
4.根据用户设置的变量值自动转换成图像。
5.提供坐标切换功能,软件右上角可选择新坐标。
6.你可以在软件中分析各种复杂的函数公式。
7.提供保存功能。显示的功能图可以保存为JPG。
Photon使用说明
1.打开软件提示输入功能,在软件中输入公式,从菜单界面选择公式。
2.软件可以分析的内容很多。您可以在软件中分析功能图像并创建分析图。软件顶部显示了很多坐标图,点击鼠标即可切换。
3.在这里输入公式,可以参考公式文档,学习如何输入函数表达式。
表示
公共函数L(n1,n2)
a = int(n1)
B =整数(n2)
lcm =(a / gcf(a,b))* b
结束功能
通用GCF(n1,n2)
p = Int(Abs(n1))
Q =整数(Abs(n2))
温度= 0
和(q
温度= p Mod q
p = q
Q =温度
温德
gcf = p
结束功能
公共功能nCk(N,k)
结果= 1
对于i = 1至k
结果=结果*(N-(K-i))
结果=结果/i
然后
NCk =结果
结束功能
公共函数nPk(N,k)
结果= 1
对于i =(N-K)+1到N
结果=结果* i
然后
NPk =结果
结束功能
常见功能iAdd(re1、im1、re2、im2)
iAdd =(re1+re2)amp;“+”和。(im1+im2)& amp;“我”
结束功能
公共功能iSub(re1、im1、re2、im2)
iSub =(re1-re2)amp;“+”和。(im1-im2)和“我”
结束功能
常用功能iMult(re1、im1、re2、im2)
iMult =(re1 * re2-im1 * im2)& amp;“+”和。(re1 * im2 + re2 * im1)和amp“我”
公共功能框(长值)
十六进制=十六进制(长值)
Hex_stng =右(Stng(8," 0") & hex_stng,8)
对于digit_num = 8比1步长-1
digit _ value = ClNG(" & amp;H " & ampMid(十六进制,数字,1))
因子= 1
半字节_stng = " "
对于位= 3到0步骤1
如果数字_值和因子
nib _ stng = " 1 " & amp;半字节_stng
其他的
半字节_ stng = " 0 " & amp半字节_stng
以防万一
因子=因子* 2
然后
Result_stng =半字节字符串和Result_stng
然后
bin = CLng(result_stng)
结束功能
公共功能叉(x1,y1,z1,x2,y2,z2)
s1 = y1 * z2-y2 * z1
s2 =-(x1 * z2-x2 * z1)
s3 = x1 * y2-x2 * y1
结果= S1和“我+”和。s2 & amp“j +”和。s3 & amp“k”
结果=替换(结果,“+-”、“-”)
结果=替换(结果,“+”、“+”)
交叉=结果
结束功能
公共功能点(x1,y1,z1,x2,y2,z2)
点= x1 * x2+y1 * y2+z1 * z2
结束功能
通用功能(放大、放大)
s1 = mag * f2(ang)
s2 = mag * f1(ang)
结果= S1和“我+”和。s2 & amp“j”
结果=替换(结果,“+-”、“-”)
结果=替换(结果,“+”、“+”)
结果
结束功能
公共函数to mpz(mag,anga1,ang2)
s1 = mag * f2(ang1)* f1(ang2)
s2 = mag * f1(ang1)* f1(ang2)
s3 = mag * f2(ang2)
结果= S1和“我+”和。s2 & amp“j +”和。s3 & amp“k”
结果=替换(结果,“+-”、“-”)
结果=替换(结果,“+”、“+”)
ToCompZ =结果
结束功能
公共函数tomangang (x,y)
如果(度= 1),那么
angSign =" rad "
其他的
angSign =“度”
以防万一
mag = sqr(x * x + y * y)
如果(x > 1;0)然后
ang = af3(y / x)
else if(x & lt;0)
ang = af3(y/x)+PI/度
其他的
如果(是>;0)
Ang =(PI/2)/度
else if(y & lt;0)
Ang =(-PI/2)/度
其他的
ang = 0
以防万一
以防万一
toMagAng = mag & amp" @ " & ampang & amp“还有焦虑
结束功能
公式列表
活化能ln(k)= (- frac { e _ a } { r } )( frac { 1 } { t } )+ln(a)
阿雷尼方程k = AE {-E _ A/RT}
盖德雷欧定律V = kn
海拔
玻意耳定律P1 v1 = p2 v2
布拉格方程2d {sin} th = nu lambda
摄氏度到华氏度= { 0 }摄氏度乘以{9} {5}+32
摄氏度至开尔文K = {^ o} C+273.15
查理定律
合并气体定律
共轭酸碱对K_aK_b = K_w
道尔顿分压定律
DeBglie关系 lambda = frac {h} {mv}
pH的定义ph =-log [h+]
pOH的定义POH =-log [OH-]
D = frac {m} {V}
气体密度或摩尔质量
溶液的稀释度M_iV_i = M_fV_f
双极矩μ= Q u次{r}
电动势F_ {el。} = k frac { q _ 1q _ 2 } { r ^ 2 }
光子能量
氢中电子的能量e _ n =-r _ h ( frac {1} {n 2} )
发光能量 del { e } = h nu = r _ h ( frac { 1 } { { n _ I } 2 }- frac { 1 } { { n _ f } 2 } )
焓变化 del { h } = del { e }+p del { v } del { e } = del { h }-rt del { n }
焓定义为H = E+PV
熵变
平衡常数{g o} =-rtln (k)
至华氏温度oc = frac {5} {9} 次(共-32 )
热力学第一定律
一级反应 frac {[a]_ o } {[a]} = kt ln[a]=-kt+ln[a]_ o
自由能的变化
更低的冰点
一级反应的半衰期t _ { 1/2 } = frac { LN2 } { k } = frac { 0.693 } { k }
热容定义C =毫秒
热变化q =毫秒{t} q =摄氏度{t}
Henderson hassell方程pH = PK _ a+log frac {[conj。碱]} {[酸]}
亨利定律
理想气体定律
离子积常数k _ w = [h+] [oh
元素的组成百分比{ % } comp = { frac { n 次{m _ e}} {m _ c}} 次100%
电离百分比%电离= frac {[ion . acid]} {[initial . acid]} 乘以100%
收益率{%}收益率= frac {实际} {理论} 乘以100%
V = k frac {q_1q_2} {r}
拉乌尔定律p _ 1 = x _ 1p o _ 1
速率常数ln frac { k _ 1 } { k _ 2 } = frac { e _ a } { r } ( frac { t _ 1-t _ 2 } { t _ 1t _ 2 } )
速率定律的表示速率= k [a] x [b] y
反应商 del { g } = del { g o }+rtln(q)
Kp和Kc之间的关系k _ p = k _ c(0.0821 u t){ del { n } }
气体的均方根速度v _ { RMS } = sqrt { 3RT } { M }
热力学第二定律是自发的: Del { S _ { univ } } = Del { S _ { sys } }+ Del { S _ { sur } } >:0 Equilibum: Del { S _ { univ } } = Del { S _ { sys } }+ Del { S _ { surr } } = 0
二级反应 frac { 1 } {[a]} = frac { 1 } {[a]_ o }+kt
标准焓 del { h o } _ { rxn } = sum { n u l { h o } _ f(产物)- sum { m u l } h o(反应物)
标准熵变 del { s o } _ { rxn } = sum { ns o }(乘积)- sum {ms o}(反应物)
标准自由能变 del { g o } _ { Rxn } = sum { n del } g o _ f(乘积)- sum { m u l } g o _ f(反应物)
不确定性原理
范霍夫系数i = frac {#part。} {#form.unit}
范德瓦尔斯方程(p+ frac {an 2} {v 2}) (v-nb) = NRT
蒸汽压LNP =- frac { del { h _ { VAP } } { rt }+c ln frac { p _ 1 } { p _ 2 } = frac { del { h _ { VAP } } { r } (
波长和频率v =λ
气体膨胀或压缩所做的功
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