Trägheitsmoment unter Verwendung von Rotationsenergie Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Trägheitsmoment bei RE = (2*Rotationsenergie)/(Winkelgeschwindigkeitsspektroskopie^2)
I4 = (2*Erot)/(ω^2)
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Trägheitsmoment bei RE - (Gemessen in Kilogramm Quadratmeter) - Das gegebene Trägheitsmoment RE ist das Maß für den Widerstand eines Körpers gegenüber einer Winkelbeschleunigung um eine bestimmte Achse.
Rotationsenergie - (Gemessen in Joule) - Rotationsenergie ist die Energie der Rotationsniveaus in der Rotationsspektroskopie zweiatomiger Moleküle.
Winkelgeschwindigkeitsspektroskopie - (Gemessen in Radiant pro Sekunde) - Winkelgeschwindigkeitsspektroskopie bezieht sich darauf, wie schnell sich ein Objekt relativ zu einem anderen Punkt dreht oder dreht, also wie schnell sich die Winkelposition oder Ausrichtung eines Objekts mit der Zeit ändert.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Rotationsenergie: 150 Joule --> 150 Joule Keine Konvertierung erforderlich
Winkelgeschwindigkeitsspektroskopie: 20 Radiant pro Sekunde --> 20 Radiant pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
I4 = (2*Erot)/(ω^2) --> (2*150)/(20^2)
Auswerten ... ...
I4 = 0.75
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.75 Kilogramm Quadratmeter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.75 Kilogramm Quadratmeter <-- Trägheitsmoment bei RE
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Nishant Sihag
Indisches Institut für Technologie (ICH S), Delhi
Nishant Sihag hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Akshada Kulkarni
Nationales Institut für Informationstechnologie (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner verifiziert!

Trägheitsmoment Taschenrechner

Trägheitsmoment des zweiatomigen Moleküls
​ LaTeX ​ Gehen Trägheitsmoment eines zweiatomigen Moleküls = (Messe 1*Massenradius 1^2)+(Masse 2*Massenradius 2^2)
Trägheitsmoment unter Verwendung von kinetischer Energie
​ LaTeX ​ Gehen Trägheitsmoment unter Verwendung des Drehimpulses = 2*Kinetische Energie/(Winkelgeschwindigkeitsspektroskopie^2)
Trägheitsmoment unter Verwendung des Drehimpulses
​ LaTeX ​ Gehen Trägheitsmoment unter Verwendung des Drehimpulses = Drehimpuls/Winkelgeschwindigkeitsspektroskopie
Reduzierte Masse unter Verwendung des Trägheitsmoments
​ LaTeX ​ Gehen Reduzierte Masse1 = Trägheitsmoment/(Bindungslänge^2)

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Trägheitsmoment unter Verwendung von kinetischer Energie
​ LaTeX ​ Gehen Trägheitsmoment unter Verwendung des Drehimpulses = 2*Kinetische Energie/(Winkelgeschwindigkeitsspektroskopie^2)
Trägheitsmoment unter Verwendung des Drehimpulses
​ LaTeX ​ Gehen Trägheitsmoment unter Verwendung des Drehimpulses = Drehimpuls/Winkelgeschwindigkeitsspektroskopie
Trägheitsmoment unter Verwendung von kinetischer Energie und Winkelimpuls
​ LaTeX ​ Gehen Trägheitsmoment = (Drehimpuls^2)/(2*Kinetische Energie)

Trägheitsmoment unter Verwendung von Rotationsenergie Formel

​LaTeX ​Gehen
Trägheitsmoment bei RE = (2*Rotationsenergie)/(Winkelgeschwindigkeitsspektroskopie^2)
I4 = (2*Erot)/(ω^2)

Was ist Rotationsenergie?

Das Rotationsspektrum eines zweiatomigen Moleküls besteht aus einer Reihe gleich beabstandeter Absorptionslinien, typischerweise im Mikrowellenbereich des elektromagnetischen Spektrums. Die Energie dieser Linien wird Rotationsenergie genannt.

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