Lunghezza d'onda minima nello spettro dei raggi X. Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Lunghezza d'onda minima = Costante di Plancks*3*10^8/(1.60217662*10^-19*Voltaggio)
λmin = h*3*10^8/(1.60217662*10^-19*v)
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Lunghezza d'onda minima - (Misurato in metro) - La lunghezza d'onda minima è la lunghezza d'onda più corta della luce che può espellere elettroni da una superficie metallica ed è un parametro fondamentale per comprendere l'effetto fotoelettrico e le sue applicazioni.
Costante di Plancks - La costante di Plancks è una costante fisica che mette in relazione l'energia di un fotone con la sua frequenza ed è un concetto fondamentale della meccanica quantistica.
Voltaggio - (Misurato in Volt) - La tensione è la differenza di potenziale elettrico tra due punti, misurata in volt, ed è un concetto fondamentale per comprendere i circuiti e i dispositivi elettrici.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Costante di Plancks: 6.63 --> Nessuna conversione richiesta
Voltaggio: 120 Volt --> 120 Volt Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
λmin = h*3*10^8/(1.60217662*10^-19*v) --> 6.63*3*10^8/(1.60217662*10^-19*120)
Valutare ... ...
λmin = 1.03453013813171E+26
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
1.03453013813171E+26 metro -->1.03453013813171E+35 Nanometro (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
1.03453013813171E+35 1E+35 Nanometro <-- Lunghezza d'onda minima
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Mona Gladys
St Joseph's College (SJC), Bengaluru
Mona Gladys ha creato questa calcolatrice e altre 2000+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Rushi Shah
KJ Somaiya College of Engineering (KJ Somaiya), Mumbai
Rushi Shah ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

10+ Struttura atomica Calcolatrici

Angolo tra raggio incidente e piani di diffusione nella diffrazione di raggi X
​ Partire Angolo in bianco e nero dei raggi X incidenti e riflessi = asin((Ordine di riflessione*Lunghezza d'onda dei raggi X)/(2*Spaziatura interplanare))
Spaziatura tra i piani del reticolo atomico nella diffrazione dei raggi X
​ Partire Spaziatura interplanare = (Ordine di riflessione*Lunghezza d'onda dei raggi X)/(2*sin(Angolo in bianco e nero dei raggi X incidenti e riflessi))
Lunghezza d'onda nella diffrazione di raggi X
​ Partire Lunghezza d'onda dei raggi X = (2*Spaziatura interplanare*sin(Angolo in bianco e nero dei raggi X incidenti e riflessi))/Ordine di riflessione
Lunghezza d'onda della radiazione emessa per la transizione tra stati
​ Partire Lunghezza d'onda = 1/([Rydberg]*Numero atomico^2*(1/Stato energetico n1^2-1/Stato energetico n2^2))
Quantizzazione del momento angolare
​ Partire Quantizzazione del momento angolare = (Numero quantico*Costante di Plancks)/(2*pi)
Energia nell'orbita di Bohr all'ennesima potenza
​ Partire Energia nell'ennesima Unità di Bohr = -(13.6*(Numero atomico^2))/(Numero di livelli in orbita^2)
Energia fotonica nella transizione di stato
​ Partire Energia fotonica nella transizione di stato = Costante di Plancks*Frequenza del fotone
Legge di Moseley
​ Partire Legge Moseley = Costante A*(Numero atomico-Costante B)
Lunghezza d'onda minima nello spettro dei raggi X.
​ Partire Lunghezza d'onda minima = Costante di Plancks*3*10^8/(1.60217662*10^-19*Voltaggio)
Raggio dell'ennesima orbita di Bohr
​ Partire Raggio dell'ennesima orbita = (Numero quantico^2*0.529*10^(-10))/Numero atomico

Lunghezza d'onda minima nello spettro dei raggi X. Formula

Lunghezza d'onda minima = Costante di Plancks*3*10^8/(1.60217662*10^-19*Voltaggio)
λmin = h*3*10^8/(1.60217662*10^-19*v)

Cos'è lo spettro dei raggi X?

Lo spettro dei raggi X è una gamma di radiazioni di raggi X emesse da una sorgente, caratterizzata da diverse lunghezze d'onda ed energie. È costituito da due componenti principali: lo spettro continuo, prodotto dalla decelerazione degli elettroni, e lo spettro caratteristico, che risulta dalle transizioni elettroniche tra i livelli energetici atomici interni in un materiale bersaglio. Lo spettro dei raggi X è fondamentale per le applicazioni nell'imaging medico, nella scienza dei materiali e nella cristallografia.

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