Energia fotonowa w zmianie stanu Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Energia fotonów w przemianie stanu = Stała Plancka*Częstotliwość fotonu
Eγ = h*vphoton
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Energia fotonów w przemianie stanu - (Mierzone w Dżul) - Energia fotonu w przejściu stanu to energia fotonu, która jest emitowana lub absorbowana podczas przejścia między dwoma stanami energetycznymi w atomie lub cząsteczce.
Stała Plancka - Stała Plancka to stała fizyczna, która wiąże energię fotonu z jego częstotliwością i jest podstawowym pojęciem w mechanice kwantowej.
Częstotliwość fotonu - (Mierzone w Herc) - Częstotliwość fotonu to liczba oscylacji lub cykli fotonu na sekundę, charakteryzująca energię fotonu w fali elektromagnetycznej.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Stała Plancka: 6.63 --> Nie jest wymagana konwersja
Częstotliwość fotonu: 1.56E+35 Herc --> 1.56E+35 Herc Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Eγ = h*vphoton --> 6.63*1.56E+35
Ocenianie ... ...
Eγ = 1.03428E+36
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.03428E+36 Dżul --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.03428E+36 1E+36 Dżul <-- Energia fotonów w przemianie stanu
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Mona Gladys
St Joseph's College (SJC), Bengaluru
Mona Gladys utworzył ten kalkulator i 2000+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Rushi Shah
KJ Somaiya College of Engineering (KJ Somaiya), Bombaj
Rushi Shah zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

10+ Struktura atomowa Kalkulatory

Kąt między promieniem padającym a płaszczyznami rozpraszania w dyfrakcji rentgenowskiej
​ Iść Kąt b/w padającego i odbitego promieniowania rentgenowskiego = asin((Porządek refleksji*Długość fali promieniowania rentgenowskiego)/(2*Odstępy międzypłaszczyznowe))
Odstępy między atomowymi płaszczyznami siatki w dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego
​ Iść Odstępy międzypłaszczyznowe = (Porządek refleksji*Długość fali promieniowania rentgenowskiego)/(2*sin(Kąt b/w padającego i odbitego promieniowania rentgenowskiego))
Długość fali w dyfrakcji rentgenowskiej
​ Iść Długość fali promieniowania rentgenowskiego = (2*Odstępy międzypłaszczyznowe*sin(Kąt b/w padającego i odbitego promieniowania rentgenowskiego))/Porządek refleksji
Długość fali emitowanego promieniowania dla przejścia między stanami
​ Iść Długość fali = 1/([Rydberg]*Liczba atomowa^2*(1/Stan energetyczny n1^2-1/Stan energetyczny n2^2))
Kwantyzacja momentu pędu
​ Iść Kwantyzacja momentu pędu = (Liczba kwantowa*Stała Plancka)/(2*pi)
Energia na orbicie Nth Bohra
​ Iść Energia w n-tej jednostce Bohra = -(13.6*(Liczba atomowa^2))/(Liczba poziomów na orbicie^2)
Prawo Moseleya
​ Iść Prawo Moseleya = Stała A*(Liczba atomowa-Stała B)
Minimalna długość fali w widmie rentgenowskim
​ Iść Minimalna długość fali = Stała Plancka*3*10^8/(1.60217662*10^-19*Napięcie)
Promień orbity Nth Bohra
​ Iść Promień n-tej orbity = (Liczba kwantowa^2*0.529*10^(-10))/Liczba atomowa
Energia fotonowa w zmianie stanu
​ Iść Energia fotonów w przemianie stanu = Stała Plancka*Częstotliwość fotonu

Energia fotonowa w zmianie stanu Formułę

Energia fotonów w przemianie stanu = Stała Plancka*Częstotliwość fotonu
Eγ = h*vphoton

jaka jest częstotliwość fotonów?

Częstotliwość fotonu to liczba oscylacji lub cykli fali elektromagnetycznej fotonu na sekundę. Jest to bezpośrednio związane z energią fotonu, przy czym wyższe częstotliwości odpowiadają wyższym poziomom energii. Częstotliwość jest zwykle mierzona w hercach i jest kluczowym parametrem pozwalającym zrozumieć zachowanie światła i promieniowania elektromagnetycznego.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!