Rotationskonstante unter Verwendung der Energie von Übergängen Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Rotationskonstante bei gegebenem ET = Energie von Rotationsübergängen/(2*(Rotationsebene+1))
BET = Enu/(2*(J+1))
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Rotationskonstante bei gegebenem ET - (Gemessen in 1 pro Meter) - Die Rotationskonstante bei gegebenem ET ist für den Zusammenhang zwischen Energie und Rotationsenergieniveaus in zweiatomigen Molekülen definiert.
Energie von Rotationsübergängen - (Gemessen in Joule) - Die Formel für die Energie der Rotationsübergänge von J nach J 1 ist definiert als Strahlungsenergie, die absorbiert wird, um einen Energieübergang zu durchlaufen, wenn ein Molekül mit Lichtphotonen bestrahlt wird.
Rotationsebene - Das Rotationsniveau ist ein numerischer Wert des Rotationsenergieniveaus in der Rotationsspektroskopie zweiatomiger Moleküle (es werden numerische Werte wie 0,1,2,3,4 ... angenommen).
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Energie von Rotationsübergängen: 300 Joule --> 300 Joule Keine Konvertierung erforderlich
Rotationsebene: 4 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
BET = Enu/(2*(J+1)) --> 300/(2*(4+1))
Auswerten ... ...
BET = 30
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
30 1 pro Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
30 1 pro Meter <-- Rotationskonstante bei gegebenem ET
(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!

Rotationsenergie Taschenrechner

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Rotationsenergie mit Rotationskonstante
​ LaTeX ​ Gehen Rotationsenergie gegeben RC = Rotationskonstante*Rotationsebene*(Rotationsebene+1)
Rotationsenergie
​ LaTeX ​ Gehen Energie für Rotation = ([h-]^2)*Beta in der Schrödinger-Gleichung/(2*Trägheitsmoment)
Beta mit Rotationsebene
​ LaTeX ​ Gehen Beta mit Rotationsebene = Rotationsebene*(Rotationsebene+1)

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Beta mit Rotationsenergie
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Beta mit Rotationsebene
​ LaTeX ​ Gehen Beta mit Rotationsebene = Rotationsebene*(Rotationsebene+1)

Rotationskonstante unter Verwendung der Energie von Übergängen Formel

​LaTeX ​Gehen
Rotationskonstante bei gegebenem ET = Energie von Rotationsübergängen/(2*(Rotationsebene+1))
BET = Enu/(2*(J+1))

Wie erhält man eine Rotationskonstante unter Verwendung der Energie von Übergängen?

Wenn ein Molekül mit Lichtphotonen bestrahlt wird, kann es die Strahlung absorbieren und einen Energieübergang durchlaufen. Die Energie des Übergangs muss äquivalent zu der Energie des Photons des absorbierten Lichts sein, gegeben durch: E = hν. Für ein zweiatomiges Molekül ist die Energiedifferenz zwischen den Rotationsniveaus (J bis J 1) die Energie der Rotationsübergänge von J nach J 1. Somit hängt die Rotationskonstante mit der Energie der Rotationsübergänge zusammen. Nach der Formel Delta_E = 2B (J 1).

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