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Partícula en caja de 1 dimensión
Partícula en caja bidimensional
Partícula en caja tridimensional
✖
La masa de la partícula se define como la energía de ese sistema en un marco de referencia donde tiene un impulso cero.
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Masa de partícula [m]
Unidad de masa atómica
Dalton
Masa de electrones (Resto)
Grain
Gramo
Kilogramo
kilolibra
Megagramo
microgramo
Miligramo
Onza
Libra
libra
masa solar
Tonelada (Ensayo) (Reino Unido)
Tonelada (Ensayo) (US)
Tonelada (Largo)
Tonelada (Métrico)
Tonelada (Corta)
Tonelada
+10%
-10%
✖
La longitud de la caja 1D nos da la dimensión de la caja en la que se guarda la partícula.
ⓘ
Longitud de la caja 1D [a]
Angstrom
Unidad Astronómica
Centímetro
Decímetro
Radio ecuatorial de la Tierra
Fermi
Pie
Pulgada
Kilómetro
Año luz
Metro
Micropulgada
Micrómetro
Micrón
Milla
Milímetro
nanómetro
Picómetro
Yarda
+10%
-10%
✖
La energía de punto cero de la partícula en la caja 1D se define como la energía más baja posible que posee la partícula en el estado fundamental.
ⓘ
Energía de punto cero de partícula en caja 1D [Z.P.E]
Calorías (IT)
Caloría (th)
Electron-Voltio
gigajulio
Joule
Kilocaloría (IT)
Kilocaloría (th)
kilojulio
Kilovatio-hora
Megaelectrón-voltio
megajulio
megavatio-hora
microjulio
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Picojulio
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Energía de punto cero de partícula en caja 1D Solución
PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Energía de punto cero de partículas en caja 1D
= ([hP]^2)/(8*
Masa de partícula
*(
Longitud de la caja 1D
)^2)
Z.P.E
= ([hP]^2)/(8*
m
*(
a
)^2)
Esta fórmula usa
1
Constantes
,
3
Variables
Constantes utilizadas
[hP]
- constante de planck Valor tomado como 6.626070040E-34
Variables utilizadas
Energía de punto cero de partículas en caja 1D
-
(Medido en Joule)
- La energía de punto cero de la partícula en la caja 1D se define como la energía más baja posible que posee la partícula en el estado fundamental.
Masa de partícula
-
(Medido en Kilogramo)
- La masa de la partícula se define como la energía de ese sistema en un marco de referencia donde tiene un impulso cero.
Longitud de la caja 1D
-
(Medido en Metro)
- La longitud de la caja 1D nos da la dimensión de la caja en la que se guarda la partícula.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Masa de partícula:
9E-31 Kilogramo --> 9E-31 Kilogramo No se requiere conversión
Longitud de la caja 1D:
1.2 Angstrom --> 1.2E-10 Metro
(Verifique la conversión
aquí
)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Z.P.E = ([hP]^2)/(8*m*(a)^2) -->
([hP]^2)/(8*9E-31*(1.2E-10)^2)
Evaluar ... ...
Z.P.E
= 4.23464546440833E-18
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
4.23464546440833E-18 Joule -->26.4305666115518 Electron-Voltio
(Verifique la conversión
aquí
)
RESPUESTA FINAL
26.4305666115518
≈
26.43057 Electron-Voltio
<--
Energía de punto cero de partículas en caja 1D
(Cálculo completado en 00.004 segundos)
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Creado por
Ritacheta Sen
Universidad de Calcuta
(CU)
,
Calcuta
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Verificada por
Soupayan banerjee
Universidad Nacional de Ciencias Judiciales
(NUJS)
,
Calcuta
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Partícula en caja de 1 dimensión Calculadoras
Energía de la partícula que reside en el enésimo nivel en la caja 1D
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Vamos
Energía de partículas en caja 1D
= (
Niveles de energía en caja 1D
^2*[hP]^2)/(8*
Masa de partícula
*
Longitud de la caja 1D
^2)
Energía de punto cero de partícula en caja 1D
LaTeX
Vamos
Energía de punto cero de partículas en caja 1D
= ([hP]^2)/(8*
Masa de partícula
*(
Longitud de la caja 1D
)^2)
Número de nodos para partículas en caja 1D
LaTeX
Vamos
Número de nodos en caja 1D
= (
Niveles de energía en caja 1D
-1)
Energía de punto cero de partícula en caja 1D Fórmula
LaTeX
Vamos
Energía de punto cero de partículas en caja 1D
= ([hP]^2)/(8*
Masa de partícula
*(
Longitud de la caja 1D
)^2)
Z.P.E
= ([hP]^2)/(8*
m
*(
a
)^2)
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