De Broglie Wellenlänge Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Wellenlänge = [hP]/Photonenimpuls
λ = [hP]/p
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 2 Variablen
Verwendete Konstanten
[hP] - Planck-Konstante Wert genommen als 6.626070040E-34
Verwendete Variablen
Wellenlänge - (Gemessen in Meter) - Die Wellenlänge ist der Abstand zwischen identischen Punkten (benachbarten Spitzen) in den benachbarten Zyklen eines Wellenformsignals, das sich im Raum oder entlang eines Drahtes ausbreitet.
Photonenimpuls - (Gemessen in Kilogramm Meter pro Sekunde) - Der Impuls des Photons ist die Bewegungsmenge, die ein Photon hat. Photon oder Licht trägt tatsächlich Energie über seinen Impuls, obwohl es keine Masse hat.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Photonenimpuls: 1000 Kilogramm Meter pro Sekunde --> 1000 Kilogramm Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
λ = [hP]/p --> [hP]/1000
Auswerten ... ...
λ = 6.62607004E-37
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
6.62607004E-37 Meter -->6.62607004E-28 Nanometer (Überprüfen sie die konvertierung hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
6.62607004E-28 6.6E-28 Nanometer <-- Wellenlänge
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Rudrani Tidke
Cummins College of Engineering für Frauen (CCEW), Pune
Rudrani Tidke hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!

8 Photoelektrischer Effekt Taschenrechner

Potenzial stoppen
Gehen Potenzial stoppen = ([hP]*[c])/(Wellenlänge*[Charge-e])-Austrittsarbeit der Metalloberfläche/[Charge-e]
Maximale kinetische Energie des ausgestoßenen Photoelektrons
Gehen Max. kinetische Energie des ausgestoßenen Photoelektrons = [hP]*Frequenz des Photons-Austrittsarbeit der Metalloberfläche
Photonenenergie mit Wellenlänge
Gehen Photonenenergie = [hP]*[c]/Wellenlänge
Schwellenfrequenz im photoelektrischen Effekt
Gehen Schwellenfrequenz = Austrittsarbeit der Metalloberfläche/[hP]
Photonenenergie mit Frequenz
Gehen Photonenenergie = [hP]*Frequenz des Photons
Photons Momentum unter Verwendung von Energie
Gehen Photonenimpuls = Photonenenergie/[c]
Photonenimpuls unter Verwendung der Wellenlänge
Gehen Photonenimpuls = [hP]/Wellenlänge
De Broglie Wellenlänge
Gehen Wellenlänge = [hP]/Photonenimpuls

De Broglie Wellenlänge Formel

Wellenlänge = [hP]/Photonenimpuls
λ = [hP]/p

Was ist die De Broglie-Hypothese?

De Broglie schlug in seiner Doktorarbeit von 1924 vor, dass ebenso wie Licht sowohl wellenartige als auch partikelartige Eigenschaften hat, Elektronen auch wellenartige Eigenschaften haben.

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