Energia fotonica nella transizione di stato Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Energia fotonica nella transizione di stato = Costante di Plancks*Frequenza del fotone
Eγ = h*vphoton
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Energia fotonica nella transizione di stato - (Misurato in Joule) - L'energia fotonica nella transizione di stato è l'energia di un fotone che viene emesso o assorbito durante una transizione tra due stati energetici in un atomo o molecola.
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.
Frequenza del fotone - (Misurato in Hertz) - La frequenza del fotone è il numero di oscillazioni o cicli di un fotone al secondo, che caratterizza l'energia del fotone in un'onda elettromagnetica.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Costante di Plancks: 6.63 --> Nessuna conversione richiesta
Frequenza del fotone: 1.56E+35 Hertz --> 1.56E+35 Hertz Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Eγ = h*vphoton --> 6.63*1.56E+35
Valutare ... ...
Eγ = 1.03428E+36
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
1.03428E+36 Joule --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
1.03428E+36 1E+36 Joule <-- Energia fotonica nella transizione di stato
(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

Energia fotonica nella transizione di stato Formula

Energia fotonica nella transizione di stato = Costante di Plancks*Frequenza del fotone
Eγ = h*vphoton

cos'è la frequenza dei fotoni?

La frequenza dei fotoni è il numero di oscillazioni o cicli dell'onda elettromagnetica di un fotone al secondo. È direttamente correlato all'energia del fotone, con frequenze più elevate corrispondenti a livelli energetici più elevati. La frequenza viene tipicamente misurata in hertz ed è un parametro chiave per comprendere il comportamento della luce e della radiazione elettromagnetica.

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