Постоянная вращения с использованием волнового числа Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Постоянная вращения при заданном волновом числе = Волновое число в спектроскопии*[hP]*[c]
Bwave_no = B~*[hP]*[c]
В этой формуле используются 2 Константы, 2 Переменные
Используемые константы
[hP] - Постоянная Планка Значение, принятое как 6.626070040E-34
[c] - Скорость света в вакууме Значение, принятое как 299792458.0
Используемые переменные
Постоянная вращения при заданном волновом числе - (Измеряется в 1 на метр) - Постоянная вращения с заданным волновым числом определяется для связи уровней энергии и вращательной энергии в двухатомных молекулах.
Волновое число в спектроскопии - (Измеряется в диоптрия) - Волновое число В спектроскопии принято представлять энергию в волновых числах.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Волновое число в спектроскопии: 2500 1 на метр --> 2500 диоптрия (Проверьте преобразование ​здесь)
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
Bwave_no = B~*[hP]*[c] --> 2500*[hP]*[c]
Оценка ... ...
Bwave_no = 4.9661145604294E-22
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
4.9661145604294E-22 1 на метр --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
4.9661145604294E-22 5E-22 1 на метр <-- Постоянная вращения при заданном волновом числе
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Нишант Сихаг
Индийский технологический институт (ИИТ), Дели
Нишант Сихаг создал этот калькулятор и еще 50+!
Verifier Image
Проверено Акшада Кулкарни
Национальный институт информационных технологий (НИИТ), Neemrana
Акшада Кулкарни проверил этот калькулятор и еще 900+!

Вращательная энергия Калькуляторы

Вращательная энергия с использованием центробежного искажения
​ LaTeX ​ Идти Энергия вращения с учетом CD = (Постоянная вращения*Уровень вращения*(Уровень вращения+1))-(Константа центробежного искажения с учетом RE*(Уровень вращения^2)*((Уровень вращения+1)^2))
Вращательная энергия с использованием вращательной постоянной
​ LaTeX ​ Идти Энергия вращения с учетом RC = Постоянная вращения*Уровень вращения*(Уровень вращения+1)
Энергия вращения
​ LaTeX ​ Идти Энергия для вращения = ([h-]^2)*Бета в уравнении Шредингера/(2*Момент инерции)
Бета с использованием уровня вращения
​ LaTeX ​ Идти Бета с использованием уровня вращения = Уровень вращения*(Уровень вращения+1)

Энергия вращения Калькуляторы

Постоянная центробежной деформации с использованием вращательной энергии
​ LaTeX ​ Идти Константа центробежного искажения с учетом RE = (Энергия вращения-(Постоянная вращения*Уровень вращения*(Уровень вращения+1)))/(Уровень вращения^2)*((Уровень вращения+1)^2)
Энергия вращательных переходов между вращательными уровнями
​ LaTeX ​ Идти Энергия вращательных переходов между RL = 2*Постоянная вращения*(Уровень вращения+1)
Бета с использованием вращательной энергии
​ LaTeX ​ Идти Бета с использованием энергии вращения = 2*Момент инерции*Энергия вращения/([h-]^2)
Бета с использованием уровня вращения
​ LaTeX ​ Идти Бета с использованием уровня вращения = Уровень вращения*(Уровень вращения+1)

Постоянная вращения с использованием волнового числа формула

​LaTeX ​Идти
Постоянная вращения при заданном волновом числе = Волновое число в спектроскопии*[hP]*[c]
Bwave_no = B~*[hP]*[c]

Как мы получаем связь между вращательным числом и волновым числом?

Постоянная вращения используется для связи уровней энергии и энергии вращения в двухатомных молекулах. Он обратно пропорционален моменту инерции. В спектроскопии вращательная энергия представлена в волновых числах. Итак, мы получаем связь между ними.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!