எலெமென்டல் மாஸ் கணக்கீட்டாளர்: உருப்படிகளின் அணு எடைகளை கண்டறியவும்

உருப்படியின் பெயர்கள் அல்லது சின்னங்களை உள்ளிடுவதன் மூலம் ரசாயன உருப்படிகளுக்கான அணு மாஸ் மதிப்புகளை கணக்கிடவும். ரசாயனக் கணக்கீடுகள் மற்றும் கல்விக்கான துல்லியமான அணு எடைகளை உடனடியாகப் பெறவும்.

உலகளாவிய மாசு கணக்கீட்டாளர்

முழு உருப்படி பெயரை (எடுத்துக்காட்டு: 'ஹைட்ரஜன்') அல்லது அதன் சின்னத்தை (எடுத்துக்காட்டு: 'H') உள்ளிடவும்

மேலே உள்ள உருப்படி பெயர் அல்லது சின்னத்தை உள்ளிடவும், அதன் அணு மாசு மற்றும் தகவல்களை காண.

இந்த கணக்கீட்டாளரின் பற்றி

உலகளாவிய மாசு கணக்கீட்டாளர், வேதியியல் உருப்படிகளுக்கான அணு மாசு மற்றும் பிற தகவல்களை வழங்குகிறது. அணு மாசு, அணு மாசு அலகுகளில் (u) அளக்கப்படுகிறது, இது ஒரு தனி புரோட்டான் அல்லது நியூட்ரானின் மாசு அளவிற்கு சுமார் சமம்.

இந்த கணக்கீட்டாளரை பயன்படுத்த, மேலுள்ள உள்ளீட்டு மைதானத்தில் ஒரு உருப்படியின் பெயரை (எடுத்துக்காட்டு: 'கார்பன்') அல்லது அதன் சின்னத்தை (எடுத்துக்காட்டு: 'C') உள்ளிடவும். கணக்கீட்டாளர் உருப்படியின் தகவல்களை, அதில் அதன் அணு மாசு உள்ளிட்டவற்றை காட்சியளிக்கும்.

📚

ஆவணம்

तत्वीय द्रव्यमान कैलकुलेटर: रासायनिक तत्वों का परमाणु द्रव्यमान खोजें

परिचय

तत्वीय द्रव्यमान कैलकुलेटर एक विशेष उपकरण है जिसे रासायनिक तत्वों के लिए सटीक परमाणु द्रव्यमान मान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। परमाणु द्रव्यमान, जिसे परमाणु वजन भी कहा जाता है, किसी तत्व के परमाणुओं का औसत द्रव्यमान है, जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाइयों (u) में मापा जाता है। यह मौलिक गुण विभिन्न रासायनिक गणनाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे समीकरणों को संतुलित करना या आणविक वजन निर्धारित करना। हमारा कैलकुलेटर इस आवश्यक जानकारी को सरलता से प्राप्त करने का एक सीधा तरीका प्रदान करता है, बस एक तत्व के नाम या प्रतीक को दर्ज करके।

चाहे आप रसायन विज्ञान के मूल सिद्धांत सीखने वाले छात्र हों, जटिल रासायनिक सूत्रों पर काम कर रहे शोधकर्ता हों, या त्वरित संदर्भ डेटा की आवश्यकता वाले पेशेवर हों, यह तत्वीय द्रव्यमान कैलकुलेटर सबसे सामान्य रासायनिक तत्वों के लिए तात्कालिक, सटीक परमाणु द्रव्यमान मान प्रदान करता है। कैलकुलेटर में एक सहज इंटरफ़ेस है जो तत्वों के नाम (जैसे "ऑक्सीजन") और रासायनिक प्रतीकों (जैसे "O") दोनों को स्वीकार करता है, जिससे यह रासायनिक संकेतन के साथ आपकी परिचितता के बावजूद सुलभ है।

परमाणु द्रव्यमान कैसे गणना किया जाता है

परमाणु द्रव्यमान तत्व के सभी स्वाभाविक रूप से होने वाले समस्थानिकों का भारित औसत है, जो उनके सापेक्ष प्रचुरता को ध्यान में रखते हुए। इसे परमाणु द्रव्यमान इकाइयों (u) में मापा जाता है, जहाँ एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को कार्बन-12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 के रूप में परिभाषित किया गया है।

किसी तत्व के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना के लिए सूत्र है:

परमाणु द्रव्यमान=i(fi×mi)\text{परमाणु द्रव्यमान} = \sum_{i} (f_i \times m_i)

जहाँ:

  • fif_i समस्थानिक ii की अंशात्मक प्रचुरता है (दशमलव के रूप में)
  • mim_i समस्थानिक ii का द्रव्यमान है (परमाणु द्रव्यमान इकाइयों में)
  • योग सभी स्वाभाविक रूप से होने वाले समस्थानिकों पर लिया जाता है

उदाहरण के लिए, क्लोरीन के दो सामान्य समस्थानिक होते हैं: क्लोरीन-35 (जिसका द्रव्यमान लगभग 34.97 u और प्रचुरता 75.77% है) और क्लोरीन-37 (जिसका द्रव्यमान लगभग 36.97 u और प्रचुरता 24.23% है)। गणना इस प्रकार होगी:

Cl का परमाणु द्रव्यमान=(0.7577×34.97)+(0.2423×36.97)=35.45 u\text{Cl का परमाणु द्रव्यमान} = (0.7577 \times 34.97) + (0.2423 \times 36.97) = 35.45 \text{ u}

हमारा कैलकुलेटर अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान संघ (IUPAC) द्वारा स्थापित नवीनतम वैज्ञानिक माप और मानकों के आधार पर पूर्व-गणना किए गए परमाणु द्रव्यमान मानों का उपयोग करता है।

तत्वीय द्रव्यमान कैलकुलेटर का उपयोग करने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका

हमारे तत्वीय द्रव्यमान कैलकुलेटर का उपयोग करना सीधा और सहज है। किसी भी रासायनिक तत्व के परमाणु द्रव्यमान को खोजने के लिए इन सरल चरणों का पालन करें:

  1. तत्व की जानकारी दर्ज करें: इनपुट फ़ील्ड में तत्व का पूरा नाम (जैसे "हाइड्रोजन") या उसका रासायनिक प्रतीक (जैसे "H") टाइप करें।

  2. परिणाम देखें: कैलकुलेटर तुरंत प्रदर्शित करेगा:

    • तत्व का नाम
    • रासायनिक प्रतीक
    • परमाणु संख्या
    • परमाणु द्रव्यमान (परमाणु द्रव्यमान इकाइयों में)
  3. परिणाम कॉपी करें: यदि आवश्यक हो, तो अपने गणनाओं या दस्तावेजों में उपयोग के लिए परमाणु द्रव्यमान मान को कॉपी करने के लिए कॉपी बटन का उपयोग करें।

उदाहरण खोजें

  • "ऑक्सीजन" या "O" खोजने पर 15.999 u का परमाणु द्रव्यमान प्रदर्शित होगा
  • "कार्बन" या "C" खोजने पर 12.011 u का परमाणु द्रव्यमान प्रदर्शित होगा
  • "आयरन" या "Fe" खोजने पर 55.845 u का परमाणु द्रव्यमान प्रदर्शित होगा

कैलकुलेटर तत्व नामों के लिए केस-संवेदनशील नहीं है (दोनों "ऑक्सीजन" और "ऑक्सीजन" काम करेंगे), लेकिन रासायनिक प्रतीकों के लिए, यह मानक पूंजीकरण पैटर्न को पहचानता है (जैसे, "Fe" लोहे के लिए, "FE" या "fe" नहीं)।

परमाणु द्रव्यमान मानों के उपयोग के मामले

परमाणु द्रव्यमान मान कई वैज्ञानिक और व्यावहारिक अनुप्रयोगों में आवश्यक हैं:

1. रासायनिक गणनाएँ और स्टॉइकियोमेट्री

परमाणु द्रव्यमान के लिए मौलिक है:

  • यौगिकों के आणविक वजन की गणना करना
  • स्टॉइकियोमेट्रिक गणनाओं के लिए मोलर द्रव्यमान निर्धारित करना
  • रासायनिक समीकरणों में द्रव्यमान और मोल के बीच परिवर्तन करना
  • विशिष्ट सांद्रता वाले समाधान तैयार करना

2. शैक्षिक अनुप्रयोग

परमाणु द्रव्यमान मानों का महत्व है:

  • रसायन विज्ञान के मौलिक सिद्धांतों को सिखाना
  • रसायन विज्ञान के गृहकार्य समस्याओं को हल करना
  • विज्ञान परीक्षा और प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी करना
  • आवर्त सारणी के संगठन को समझना

3. अनुसंधान और प्रयोगशाला कार्य

वैज्ञानिकों का उपयोग परमाणु द्रव्यमान के लिए:

  • विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान प्रक्रियाएँ
  • द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री कैलिब्रेशन
  • समस्थानिक अनुपात माप
  • रेडियो रसायन और परमाणु विज्ञान गणनाएँ

4. औद्योगिक अनुप्रयोग

परमाणु द्रव्यमान मानों का उपयोग:

  • दवा निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण में
  • सामग्री विज्ञान और इंजीनियरिंग में
  • पर्यावरण निगरानी और विश्लेषण में
  • खाद्य विज्ञान और पोषण गणनाओं में

5. चिकित्सा और जैविक अनुप्रयोग

परमाणु द्रव्यमान का महत्व है:

  • चिकित्सा समस्थानिक उत्पादन और खुराक गणनाओं के लिए
  • जैव रासायनिक पथ विश्लेषण के लिए
  • प्रोटीन द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए
  • रेडियोलॉजिकल डेटिंग तकनीकों के लिए

विकल्प

हालांकि हमारा तत्वीय द्रव्यमान कैलकुलेटर परमाणु द्रव्यमान मानों को खोजने का एक त्वरित और सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है, उपलब्ध वैकल्पिक संसाधन भी हैं:

  1. आवर्त सारणी संदर्भ: भौतिक या डिजिटल आवर्त सारणियाँ आमतौर पर सभी तत्वों के लिए परमाणु द्रव्यमान मान शामिल करती हैं।

  2. रसायन विज्ञान पाठ्यपुस्तकें और हैंडबुक: CRC हैंडबुक ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स जैसे संसाधन सभी तत्व डेटा का व्यापक विवरण प्रदान करते हैं।

  3. वैज्ञानिक डेटाबेस: ऑनलाइन डेटाबेस जैसे NIST रसायन विज्ञान वेबबुक तत्वों के गुणों का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं, जिसमें समस्थानिक संरचनाएँ शामिल हैं।

  4. रसायन विज्ञान सॉफ़्टवेयर: विशेष रसायन विज्ञान सॉफ़्टवेयर पैकेज अक्सर आवर्त सारणी डेटा और तत्वों के गुणों को शामिल करते हैं।

  5. मोबाइल ऐप्स: विभिन्न रसायन विज्ञान-केंद्रित मोबाइल अनुप्रयोग आवर्त सारणी की जानकारी प्रदान करते हैं, जिसमें परमाणु द्रव्यमान शामिल हैं।

हमारा कैलकुलेटर इन विकल्पों की तुलना में गति, सरलता और केंद्रित कार्यक्षमता में लाभ प्रदान करता है, जिससे यह त्वरित खोजों और सरल गणनाओं के लिए आदर्श बनता है।

परमाणु द्रव्यमान मापने का इतिहास

परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा रसायन विज्ञान और भौतिकी के इतिहास में महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुई है:

प्रारंभिक विकास (19वीं सदी)

जॉन डाल्टन ने 1803 के आसपास अपने परमाणु सिद्धांत के हिस्से के रूप में सापेक्ष परमाणु वजन की पहली तालिका पेश की। उन्होंने हाइड्रोजन को 1 का परमाणु वजन सौंपा और अन्य तत्वों को इस मानक के सापेक्ष मापा।

1869 में, दिमित्री मेंडेलेव ने तत्वों की अपनी पहली आवर्त सारणी प्रकाशित की, जिन्हें बढ़ते परमाणु वजन और रासायनिक गुणों के अनुसार व्यवस्थित किया गया। इस संगठन ने पैटर्न प्रकट किए जो अन्वेषण किए गए तत्वों की भविष्यवाणी में मदद करते थे।

मानकीकरण प्रयास (20वीं सदी की शुरुआत)

1900 के दशक की शुरुआत में, वैज्ञानिकों ने ऑक्सीजन का उपयोग संदर्भ मानक के रूप में करना शुरू किया, इसे 16 का परमाणु वजन सौंपा। यह कुछ असंगतताएँ पैदा करता है क्योंकि समस्थानिकों की खोज ने यह प्रकट किया कि तत्वों के विभिन्न द्रव्यमान हो सकते हैं।

1961 में, कार्बन-12 को नए मानक के रूप में अपनाया गया, जिसे ठीक 12 परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के रूप में परिभाषित किया गया। यह मानक आज भी उपयोग में है और आधुनिक परमाणु द्रव्यमान मापों की नींव प्रदान करता है।

आधुनिक माप (20वीं सदी के अंत से वर्तमान)

20वीं सदी के मध्य में विकसित द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री तकनीकों ने परमाणु द्रव्यमान मापों की सटीकता में क्रांति ला दी, जिससे वैज्ञानिकों को व्यक्तिगत समस्थानिकों और उनके प्रचुरता को मापने की अनुमति मिली।

आज, अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान संघ (IUPAC) नियमित रूप से तत्वों के मानक परमाणु वजन की समीक्षा और अद्यतन करता है, जो नवीनतम और सटीक मापों के आधार पर होते हैं। ये मान पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्थानिकों की प्राकृतिक भिन्नता को ध्यान में रखते हैं।

कृत्रिम रूप से निर्मित सुपरहेवी तत्वों की खोज ने आवर्त सारणी को स्वाभाविक रूप से होने वाले तत्वों से परे बढ़ा दिया है, जिनका परमाणु द्रव्यमान मुख्य रूप से परमाणु भौतिकी गणनाओं के माध्यम से निर्धारित किया गया है, न कि प्रत्यक्ष माप के माध्यम से।

प्रोग्रामिंग उदाहरण

यहाँ विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं में तत्व खोज कार्यक्षमता को लागू करने के उदाहरण दिए गए हैं:

1// JavaScript कार्यान्वयन तत्व खोज
2const elements = [
3  { name: "हाइड्रोजन", symbol: "H", atomicMass: 1.008, atomicNumber: 1 },
4  { name: "हीलियम", symbol: "He", atomicMass: 4.0026, atomicNumber: 2 },
5  { name: "लिथियम", symbol: "Li", atomicMass: 6.94, atomicNumber: 3 },
6  // यहाँ अन्य तत्वों की सूची होगी
7];
8
9function findElement(query) {
10  if (!query) return null;
11  
12  const normalizedQuery = query.trim();
13  
14  // सही प्रतीक मिलान (केस संवेदनशील)
15  const symbolMatch = elements.find(element => element.symbol === normalizedQuery);
16  if (symbolMatch) return symbolMatch;
17  
18  // केस-संवेदनशील नाम मिलान
19  const nameMatch = elements.find(
20    element => element.name.toLowerCase() === normalizedQuery.toLowerCase()
21  );
22  if (nameMatch) return nameMatch;
23  
24  // केस-संवेदनशील प्रतीक मिलान
25  const caseInsensitiveSymbolMatch = elements.find(
26    element => element.symbol.toLowerCase() === normalizedQuery.toLowerCase()
27  );
28  return caseInsensitiveSymbolMatch || null;
29}
30
31// उदाहरण उपयोग
32const oxygen = findElement("ऑक्सीजन");
33console.log(`ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान: ${oxygen.atomicMass} u`);
34

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

परमाणु द्रव्यमान क्या है?

परमाणु द्रव्यमान किसी तत्व के स्वाभाविक रूप से होने वाले समस्थानिकों के द्रव्यमान का भारित औसत है, जो उनके सापेक्ष प्रचुरता को ध्यान में रखते हुए। इसे परमाणु द्रव्यमान इकाइयों (u) में मापा जाता है, जहाँ एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को कार्बन-12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 के रूप में परिभाषित किया गया है।

परमाणु द्रव्यमान और परमाणु वजन में क्या अंतर है?

हालांकि अक्सर एक दूसरे के लिए उपयोग किया जाता है, परमाणु द्रव्यमान तकनीकी रूप से किसी तत्व के किसी विशेष समस्थानिक के द्रव्यमान को संदर्भित करता है, जबकि परमाणु वजन (या सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान) सभी स्वाभाविक रूप से होने वाले समस्थानिकों का भारित औसत होता है। व्यवहार में, अधिकांश आवर्त सारणियाँ "परमाणु द्रव्यमान" दिखाते समय परमाणु वजन सूचीबद्ध करती हैं।

कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में दशमलव मान क्यों होते हैं?

परमाणु द्रव्यमान में दशमलव मान होते हैं क्योंकि वे विभिन्न समस्थानिकों के मिश्रण के भारित औसत का प्रतिनिधित्व करते हैं। चूंकि अधिकांश तत्व स्वाभाविक रूप से समस्थानिकों के मिश्रण के रूप में होते हैं, इसलिए परिणामी औसत कभी-कभी पूर्ण संख्या नहीं होती है।

क्या इस कैलकुलेटर में परमाणु द्रव्यमान मान कितने सटीक हैं?

इस कैलकुलेटर में परमाणु द्रव्यमान मान अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान संघ (IUPAC) द्वारा प्रकाशित नवीनतम मानक परमाणु वजन पर आधारित हैं। इनमें आमतौर पर चार महत्वपूर्ण अंकों की सटीकता होती है, जो अधिकांश रासायनिक गणनाओं के लिए पर्याप्त होती है।

कुछ तत्वों में निश्चित मानों के बजाय परमाणु द्रव्यमान रेंज क्यों होती है?

कुछ तत्वों (जैसे लिथियम, बोरॉन, और कार्बन) में उनकी प्राकृतिक स्रोत के आधार पर भिन्न समस्थानिक संरचनाएँ होती हैं। इन तत्वों के लिए, IUPAC परमाणु द्रव्यमान अंतराल प्रदान करता है ताकि सामान्य नमूनों में पाए जाने वाले परमाणु वजन की रेंज का प्रतिनिधित्व किया जा सके। हमारा कैलकुलेटर पारंपरिक परमाणु वजन का उपयोग करता है, जो अधिकांश उद्देश्यों के लिए एकल मान है।

क्या कैलकुलेटर उन तत्वों के लिए है जिनके स्थिर समस्थानिक नहीं हैं?

उन तत्वों के लिए जिनके स्थिर समस्थानिक नहीं होते (जैसे टेक्नेशियम और प्रमेथियम), परमाणु द्रव्यमान मान सबसे लंबे समय तक जीवित या सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए गए समस्थानिक का द्रव्यमान दर्शाता है। इन मानों को आधिकारिक तालिकाओं में वर्गाकार ब्रैकेट में रखा गया है ताकि यह संकेत दिया जा सके कि वे एकल समस्थानिक का प्रतिनिधित्व करते हैं न कि प्राकृतिक मिश्रण का।

क्या मैं इस कैलकुलेटर का उपयोग समस्थानिकों के लिए कर सकता हूँ न कि तत्वों के लिए?

यह कैलकुलेटर तत्वों के मानक परमाणु वजन प्रदान करता है, न कि विशिष्ट समस्थानिकों का द्रव्यमान। समस्थानिक-विशिष्ट द्रव्यमान के लिए, विशेष न्यूक्लियर डेटा संसाधन अधिक उपयुक्त होंगे।

मैं परमाणु द्रव्यमान मानों का उपयोग करके आणविक द्रव्यमान कैसे गणना करूँ?

किसी यौगिक का आणविक द्रव्यमान गणना करने के लिए, प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान को उस तत्व के अणु में परमाणु की संख्या से गुणा करें, फिर इन मानों को एक साथ जोड़ें। उदाहरण के लिए, पानी (H₂O) के लिए: (2 × 1.008) + (1 × 15.999) = 18.015 u।

परमाणु द्रव्यमान रसायन विज्ञान में क्यों महत्वपूर्ण है?

परमाणु द्रव्यमान रसायन विज्ञान में विभिन्न इकाइयों के बीच परिवर्तन करने के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से द्रव्यमान और मोल के बीच। किसी तत्व का द्रव्यमान ग्राम में उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, जो ठीक 6.022 × 10²³ परमाणुओं (एवोगाद्रो संख्या) का एक मोल होता है।

परमाणु द्रव्यमान मापने का तरीका समय के साथ कैसे बदला है?

प्रारंभ में, हाइड्रोजन को 1 के द्रव्यमान के रूप में संदर्भित किया गया था। बाद में, ऑक्सीजन को 16 के द्रव्यमान के रूप में उपयोग किया गया। 1961 से, कार्बन-12 मानक के रूप में अपनाया गया, जिसे ठीक 12 परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के रूप में परिभाषित किया गया। आधुनिक माप द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग करके समस्थानिक द्रव्यमान और प्रचुरता को उच्च सटीकता के साथ निर्धारित करते हैं।

संदर्भ

  1. अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान संघ। "तत्वों के परमाणु वजन 2021।" शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान, 2021। https://iupac.org/what-we-do/periodic-table-of-elements/

  2. राष्ट्रीय मानक और प्रौद्योगिकी संस्थान। "परमाणु वजन और समस्थानिक संरचनाएँ।" NIST रसायन विज्ञान वेबबुक, 2018। https://physics.nist.gov/cgi-bin/Compositions/stand_alone.pl

  3. वीसेर, एम.ई., आदि। "तत्वों के परमाणु वजन 2011 (IUPAC तकनीकी रिपोर्ट)।" शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान, 85(5), 1047-1078, 2013।

  4. मेजिया, जे., आदि। "तत्वों के परमाणु वजन 2013 (IUPAC तकनीकी रिपोर्ट)।" शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान, 88(3), 265-291, 2016।

  5. कोप्लेन, टी.बी. & पेसर, एच.एस। "1882 से 1997 तक अनुशंसित परमाणु-वजन मानों का इतिहास: वर्तमान मानों के साथ पूर्व के मानों के अनुमानित असंगतताओं की तुलना।" शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान, 70(1), 237-257, 1998।

  6. ग्रीनवुड, एन.एन. & अर्नशॉ, ए। तत्वों की रसायन (2nd ed.). बटरवर्थ-हाइनमैन, 1997।

  7. चांग, आर. & गोल्ड्सबी, के.ए। रसायन (13th ed.). मैकग्रा-हिल शिक्षा, 2019।

  8. एम्सली, जे। प्रकृति के निर्माण खंड: तत्वों के लिए A-Z गाइड (2nd ed.). ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2011।

आज ही हमारे तत्वीय द्रव्यमान कैलकुलेटर का उपयोग करें ताकि आप अपनी रासायनिक गणनाओं, अनुसंधान या शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए सटीक परमाणु द्रव्यमान मानों को जल्दी से खोज सकें!

🔗

தொடர்புடைய கருவிகள்

உங்கள் பணிப்பாக்கிலுக்கு பயனுள்ள மேலும் பயனுள்ள கருவிகளைக் கண்டறியவும்

எலெமென்டல் கணக்கீட்டாளர்: அணு எண்ணினால் அணுக்கருவிகளை கண்டறியவும்

இந்த கருவியை முயற்சி செய்க

நீர் திறன் கணக்கீட்டர்: உப்புத்தன்மை மற்றும் அழுத்தத்தன்மை பகுப்பாய்வு

இந்த கருவியை முயற்சி செய்க

நீர் கரையக்கூடிய உரம் கணக்கீட்டாளர் - உகந்த செடி ஊட்டச்சத்து

இந்த கருவியை முயற்சி செய்க

லாமா கணக்கீட்டாளர்: ஒரு சுலபமான கணித செயல்பாடுகள்

இந்த கருவியை முயற்சி செய்க

மல்ச் கணக்கீட்டாளர்: உங்கள் தோட்டத்திற்கு தேவையான மல்ச் அளவை கண்டறியவும்

இந்த கருவியை முயற்சி செய்க

கோஷ்டி ஊட்டச்சத்து கணக்கீட்டுக்கான ஆய்வக மாதிரிகள் தயாரிப்பு

இந்த கருவியை முயற்சி செய்க

நாயின் ஊட்டச்சத்து கணிப்பாளர்: உங்கள் நாயின் ஊட்டச்சத்து தேவைகளை கணக்கிடுங்கள்

இந்த கருவியை முயற்சி செய்க