Binding energy
API · /nuclear-api
API de physique nucléaire
Mathématiques de la physique nucléaire sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison binding-energy calcule le défaut de masse d'un noyau, Δm = Z·m_H + N·m_n − M_atome, et son énergie de liaison E = Δm·c² (1 u = 931,494 MeV) ainsi que l'énergie de liaison par nucléon, à partir du nombre de protons et de neutrons et de la masse atomique mesurée. Le point de terminaison semf estime l'énergie de liaison à partir de la formule de masse semi-empirique (Bethe-Weizsäcker), en la décomposant en termes de volume, surface, Coulomb, asymétrie et appariement, à partir uniquement du nombre de masse et du nombre de protons. Le point de terminaison q-value calcule l'énergie libérée ou absorbée dans une réaction nucléaire à partir des masses des réactifs et des produits, Q = (Σm_réactifs − Σm_produits)·c², en la classant comme exothermique (fusion de noyaux légers ou fission de noyaux lourds) ou endothermique. Les masses sont en unités de masse atomique et les énergies en MeV et joules. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications en éducation physique, génie nucléaire, astrophysique et sciences, les outils de réacteurs et de réactions, et l'enseignement STEM. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Ceci concerne la liaison nucléaire et les réactions ; pour la désintégration radioactive, utilisez une API de demi-vie et pour les niveaux d'énergie atomique, une API quantique.
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Connexes APIs
Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
API de désintégration à demi-vie
Mathématiques de désintégration radioactive (exponentielle) sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison de désintégration calcule la quantité restante d'une substance après un temps donné, N(t) = N0·(1/2)^(t/T½) = N0·e^(−λt) : à partir d'une demi-vie (ou d'une constante de désintégration ou d'une durée de vie moyenne), d'un temps écoulé et d'une quantité initiale facultative, il renvoie la fraction et le pourcentage restants, les quantités restante et désintégrée, le nombre de demi-vies écoulées, et — si vous fournissez une activité initiale — l'activité restante, qui se désintègre par le même facteur. Le point de terminaison de constante convertit librement entre la demi-vie T½, la constante de désintégration λ = ln2/T½ et la durée de vie moyenne τ = 1/λ = T½/ln2. Le point de terminaison d'âge inverse la désintégration pour trouver le temps écoulé à partir de la fraction restante, t = T½·log₂(1/fraction) — la base de la datation radiométrique (carbone 14) — et accepte soit une fraction, soit une quantité restante et initiale. Le temps et la demi-vie partagent une unité, et les résultats sont fournis dans cette unité. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour l'éducation en physique et chimie, les outils de médecine nucléaire et de dosimétrie, la datation en archéologie et géologie, ainsi que les applications de pharmacocinétique et scientifiques. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Il s'agit de désintégration exponentielle ; pour la loi des gaz parfaits, utilisez une API de loi des gaz, et pour les éléments chimiques, utilisez une API d'éléments.
api.oanor.com/halflife-api
API Isotopes
Données de référence sur les isotopes atomiques sous forme d'API, basées sur les poids atomiques et compositions isotopiques du NIST. Pour chaque nucléide connu : son élément (numéro atomique Z et symbole), nombre de masse, masse atomique relative, composition isotopique naturelle (abondance) et le poids atomique standard de l'élément. Recherchez un isotope par son étiquette (C-12, U-238) ou par symbole + masse, listez tous les isotopes d'un élément, classez les isotopes par masse ou abondance naturelle, ou effectuez une recherche. Une référence précise en physique et chimie pour les applications scientifiques, éducatives, de laboratoire et d'ingénierie. Distinct des données au niveau de l'élément.
api.oanor.com/isotopes-api
API de portance de montgolfière
Mathématiques de portance de montgolfière sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les nombres de portance thermique, de température d'enveloppe et de densité de l'air qu'un pilote de ballon, un concepteur ou un professeur de physique utilise pour planifier un vol. Le point de terminaison de portance donne la portance due à la flottabilité en chauffant l'air : portance brute = volume de l'enveloppe × (densité de l'air extérieur − densité de l'air intérieur), les densités provenant de la loi des gaz parfaits — une enveloppe de 2 500 m³ à 100 °C par une journée à 15 °C soulève environ 698 kg de portance brute, dont on soustrait l'enveloppe, la nacelle, le brûleur et le carburant pour obtenir la charge utile, et plus l'air est chaud et la journée froide, plus la portance est élevée. Le point de terminaison de température requise l'inverse : pour supporter une portance cible, l'air intérieur doit atteindre une densité particulière et donc une température particulière, avec une vérification qu'elle reste sous les ~120 °C que les enveloppes en nylon peuvent supporter — la question quotidienne avant le vol de savoir si le ballon peut soulever l'équipage et le carburant du jour. Le point de terminaison de densité de l'air donne la densité de l'air humide ρ = (P − 0,378·Pv) ÷ (R·T), et explique le fait contre-intuitif que l'air humide est MOINS dense que l'air sec, réduisant légèrement la portance. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils de montgolfière et d'aviation, les applications STEM et d'enseignement de la physique, et les calculateurs de flottabilité. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Modèle de portance sèche idéalisé. 3 points de terminaison de calcul. Pour la flottabilité d'Archimède dans l'eau, utilisez une API de flottabilité ; pour la portance à l'hélium des ballons de fête, une API de ballon.
api.oanor.com/hotairballoon-api
API de technologie du vide
Les mathématiques de la technologie du vide sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les chiffres de pompage, d'ébullition et de pression qu'un technicien de laboratoire, un ingénieur de procédés ou un amateur de vide utilise. Le point de terminaison pumpdown donne le temps idéal pour évacuer une chambre, t = (volume ÷ vitesse de pompe) × ln(pression de départ ÷ pression cible) — une chambre de 10 litres sur une pompe de 5 L/s passe de 1000 à 1 mbar en environ 14 secondes en théorie, bien que le dégazage et la baisse de vitesse de pompe allongent la phase réelle de basse pression. Le point de terminaison boiling-point donne la température à laquelle l'eau bout sous pression réduite à partir de l'équation d'Antoine : environ 100 °C au niveau de la mer, mais seulement ~52 °C à 100 mbar et ~46 °C à 100 mbar — la physique derrière le dégazage sous vide, la lyophilisation et la cuisson en haute altitude. Le point de terminaison level convertit une pression dans les unités de vide courantes (mbar, Torr/mmHg, Pa, kPa, inHg, atm, psi), indique le pourcentage de vide par rapport à l'atmosphère, et nomme le régime — vide grossier, moyen, poussé ou ultra-poussé — afin que vous sachiez quelle pompe et quel jauge le travail nécessite. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les applications de laboratoire de vide et de procédés, les outils de dimensionnement de pompes et de dégazage, les calculateurs pour semi-conducteurs et revêtements, et l'enseignement de la physique. Pur calcul local — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison de calcul. Estimations idéales — les systèmes réels sont ralentis par le dégazage et les fuites.
api.oanor.com/vacuum-api
Questions fréquentes
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Comment obtenir une clé API pour API de physique nucléaire ?
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Extraits de code
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curl https://api.oanor.com/nuclear-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/nuclear-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/nuclear-api/SOME_PATH");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ["x-oanor-key: oanor_test_..."]);
$response = curl_exec($ch);
import requests
r = requests.get(
"https://api.oanor.com/nuclear-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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