Energia de fóton em transição de estado Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Energia de fótons em transição de estado = Constante de Planck*Frequência do Fóton
Eγ = h*vphoton
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Energia de fótons em transição de estado - (Medido em Joule) - Energia do fóton em transição de estado é a energia de um fóton que é emitido ou absorvido durante uma transição entre dois estados de energia em um átomo ou molécula.
Constante de Planck - Constante de Plancks é uma constante física que relaciona a energia de um fóton à sua frequência e é um conceito fundamental na mecânica quântica.
Frequência do Fóton - (Medido em Hertz) - Frequência do Fóton é o número de oscilações ou ciclos de um fóton por segundo, caracterizando a energia do fóton em uma onda eletromagnética.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Constante de Planck: 6.63 --> Nenhuma conversão necessária
Frequência do Fóton: 1.56E+35 Hertz --> 1.56E+35 Hertz Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Eγ = h*vphoton --> 6.63*1.56E+35
Avaliando ... ...
Eγ = 1.03428E+36
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
1.03428E+36 Joule --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
1.03428E+36 1E+36 Joule <-- Energia de fótons em transição de estado
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Mona Gladys
St Joseph's College (SJC), Bengaluru
Mona Gladys criou esta calculadora e mais 2000+ calculadoras!
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Verificado por Rushi Shah
KJ Somaiya College of Engineering (KJ Somaiya), Mumbai
Rushi Shah verificou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

10+ Estrutura atômica Calculadoras

Ângulo entre o raio incidente e os planos de dispersão na difração de raios X
​ Vai Ângulo b/w Incidente e Raio-X Refletido = asin((Ordem de Reflexão*Comprimento de onda do raio X)/(2*Espaçamento Interplanar))
Espaçamento entre Planos de Malha Atômica na Difração de Raios-X
​ Vai Espaçamento Interplanar = (Ordem de Reflexão*Comprimento de onda do raio X)/(2*sin(Ângulo b/w Incidente e Raio-X Refletido))
Comprimento de Onda na Difração de Raios-X
​ Vai Comprimento de onda do raio X = (2*Espaçamento Interplanar*sin(Ângulo b/w Incidente e Raio-X Refletido))/Ordem de Reflexão
Comprimento de Onda da Radiação Emitida para Transição entre Estados
​ Vai Comprimento de onda = 1/([Rydberg]*Número atômico^2*(1/Estado Energético n1^2-1/Estado Energético n2^2))
Quantização do Momento Angular
​ Vai Quantização do Momento Angular = (Número quântico*Constante de Planck)/(2*pi)
Energia na órbita de Nth Bohr
​ Vai Energia na enésima unidade de Bohr = -(13.6*(Número atômico^2))/(Número de nível em órbita^2)
Lei de Moseley
​ Vai Lei Moseley = Constante A*(Número atômico-Constante B)
Comprimento de onda mínimo no espectro de raios-X
​ Vai Comprimento de onda mínimo = Constante de Planck*3*10^8/(1.60217662*10^-19*Tensão)
Energia de fóton em transição de estado
​ Vai Energia de fótons em transição de estado = Constante de Planck*Frequência do Fóton
Raio da órbita de Nth Bohr
​ Vai Raio da enésima órbita = (Número quântico^2*0.529*10^(-10))/Número atômico

Energia de fóton em transição de estado Fórmula

Energia de fótons em transição de estado = Constante de Planck*Frequência do Fóton
Eγ = h*vphoton

o que é frequência de fótons?

A frequência do fóton é o número de oscilações ou ciclos da onda eletromagnética de um fóton por segundo. Está diretamente relacionado à energia do fóton, com frequências mais altas correspondendo a níveis de energia mais elevados. A frequência é normalmente medida em hertz e é um parâmetro chave na compreensão do comportamento da luz e da radiação eletromagnética.

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