Photonenenergie im Zustandsübergang Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Photonenenergie im Zustandsübergang = Plancksche Konstante*Photonenfrequenz
Eγ = h*vphoton
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Photonenenergie im Zustandsübergang - (Gemessen in Joule) - Die Photonenenergie beim Zustandsübergang ist die Energie eines Photons, die während eines Übergangs zwischen zwei Energiezuständen in einem Atom oder Molekül emittiert oder absorbiert wird.
Plancksche Konstante - Die Planck-Konstante ist eine physikalische Konstante, die die Energie eines Photons mit seiner Frequenz in Beziehung setzt und ein grundlegendes Konzept der Quantenmechanik darstellt.
Photonenfrequenz - (Gemessen in Hertz) - Die Photonenfrequenz ist die Anzahl der Schwingungen oder Zyklen eines Photons pro Sekunde und charakterisiert die Energie des Photons in einer elektromagnetischen Welle.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Plancksche Konstante: 6.63 --> Keine Konvertierung erforderlich
Photonenfrequenz: 1.56E+35 Hertz --> 1.56E+35 Hertz Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Eγ = h*vphoton --> 6.63*1.56E+35
Auswerten ... ...
Eγ = 1.03428E+36
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.03428E+36 Joule --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.03428E+36 1E+36 Joule <-- Photonenenergie im Zustandsübergang
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Mona Gladys
St. Joseph's College (SJC), Bengaluru
Mona Gladys hat diesen Rechner und 2000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Rushi Shah
KJ Somaiya College of Engineering (KJ Somaiya), Mumbai
Rushi Shah hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

10+ Atomare Struktur Taschenrechner

Winkel zwischen einfallendem Strahl und streuenden Ebenen bei der Röntgenbeugung
​ Gehen Winkel zwischen einfallender und reflektierter Röntgenstrahlung = asin((Reihenfolge der Reflexion*Wellenlänge der Röntgenstrahlung)/(2*Interplanarer Abstand))
Abstand zwischen Atomgitterebenen in der Röntgenbeugung
​ Gehen Interplanarer Abstand = (Reihenfolge der Reflexion*Wellenlänge der Röntgenstrahlung)/(2*sin(Winkel zwischen einfallender und reflektierter Röntgenstrahlung))
Wellenlänge in der Röntgenbeugung
​ Gehen Wellenlänge der Röntgenstrahlung = (2*Interplanarer Abstand*sin(Winkel zwischen einfallender und reflektierter Röntgenstrahlung))/Reihenfolge der Reflexion
Wellenlänge der emittierten Strahlung für den Übergang zwischen Zuständen
​ Gehen Wellenlänge = 1/([Rydberg]*Ordnungszahl^2*(1/Energiezustand n1^2-1/Energiezustand n2^2))
Quantisierung des Drehimpulses
​ Gehen Quantisierung des Drehimpulses = (Quantenzahl*Plancksche Konstante)/(2*pi)
Energie in der Umlaufbahn von Nth Bohr
​ Gehen Energie in n-ter Bohr-Einheit = -(13.6*(Ordnungszahl^2))/(Anzahl der Ebenen im Orbit^2)
Moseleys Gesetz
​ Gehen Moseley-Gesetz = Konstante A*(Ordnungszahl-Konstante B)
Minimale Wellenlänge im Röntgenspektrum
​ Gehen Minimale Wellenlänge = Plancksche Konstante*3*10^8/(1.60217662*10^-19*Stromspannung)
Photonenenergie im Zustandsübergang
​ Gehen Photonenenergie im Zustandsübergang = Plancksche Konstante*Photonenfrequenz
Radius der Umlaufbahn von Nth Bohr
​ Gehen Radius der n-ten Umlaufbahn = (Quantenzahl^2*0.529*10^(-10))/Ordnungszahl

Photonenenergie im Zustandsübergang Formel

Photonenenergie im Zustandsübergang = Plancksche Konstante*Photonenfrequenz
Eγ = h*vphoton

was ist Photonenfrequenz?

Die Photonenfrequenz ist die Anzahl der Schwingungen oder Zyklen der elektromagnetischen Welle eines Photons pro Sekunde. Sie steht in direktem Zusammenhang mit der Energie des Photons, wobei höhere Frequenzen höheren Energieniveaus entsprechen. Die Frequenz wird normalerweise in Hertz gemessen und ist ein Schlüsselparameter zum Verständnis des Verhaltens von Licht und elektromagnetischer Strahlung.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!