Comprimento de Onda na Difração de Raios-X Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Comprimento de onda do raio X = (2*Espaçamento Interplanar*sin(Ângulo b/w Incidente e Raio-X Refletido))/Ordem de Reflexão
λx-ray = (2*d*sin(θ))/norder
Esta fórmula usa 1 Funções, 4 Variáveis
Funções usadas
sin - O seno é uma função trigonométrica que descreve a razão entre o comprimento do lado oposto de um triângulo retângulo e o comprimento da hipotenusa., sin(Angle)
Variáveis Usadas
Comprimento de onda do raio X - (Medido em Metro) - O comprimento de onda dos raios X é a distância entre dois picos ou vales consecutivos de uma onda de luz que é característica dos fótons de raios X.
Espaçamento Interplanar - (Medido em Metro) - Espaçamento Interplanar é a distância entre dois planos adjacentes em uma estrutura de rede cristalina, que é um parâmetro crítico na compreensão das propriedades e comportamento do material.
Ângulo b/w Incidente e Raio-X Refletido - (Medido em Radiano) - Ângulo b/w Incidente e Raio X Refletido é o ângulo entre o feixe de raios X incidente e o feixe de raios X refletido, o que é crucial para a compreensão da interação entre os raios X e os materiais.
Ordem de Reflexão - Ordem de Reflexão é o número de vezes que um fóton é refletido por uma superfície, o que afeta a intensidade e direção do feixe resultante.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Espaçamento Interplanar: 0.7 Nanômetro --> 7E-10 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Ângulo b/w Incidente e Raio-X Refletido: 40 Grau --> 0.698131700797601 Radiano (Verifique a conversão ​aqui)
Ordem de Reflexão: 2 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
λx-ray = (2*d*sin(θ))/norder --> (2*7E-10*sin(0.698131700797601))/2
Avaliando ... ...
λx-ray = 4.49951326780507E-10
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
4.49951326780507E-10 Metro -->0.449951326780507 Nanômetro (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
0.449951326780507 0.449951 Nanômetro <-- Comprimento de onda do raio X
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya criou esta calculadora e mais 2000+ calculadoras!
Verifier Image
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

Comprimento de Onda na Difração de Raios-X Fórmula

Comprimento de onda do raio X = (2*Espaçamento Interplanar*sin(Ângulo b/w Incidente e Raio-X Refletido))/Ordem de Reflexão
λx-ray = (2*d*sin(θ))/norder

O que é difração de raios X?

A difração de raios X é uma técnica usada para estudar a estrutura de materiais cristalinos direcionando os raios X para uma amostra. Quando os raios X interagem com a rede cristalina, eles são espalhados em direções específicas, produzindo um padrão de difração. Esse padrão fornece informações sobre o arranjo dos átomos dentro do cristal, permitindo aos pesquisadores determinar a estrutura do material, identificar fases e analisar configurações moleculares. A difração de raios X é amplamente utilizada em ciência de materiais, química e biologia.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!