Energie des Unterstaates Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Energie des unteren Staates = (Frequenz der absorbierten Strahlung*[hP])+Energie des höheren Zustands
En = (νmn*[hP])+Em
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 3 Variablen
Verwendete Konstanten
[hP] - Planck-Konstante Wert genommen als 6.626070040E-34
Verwendete Variablen
Energie des unteren Staates - (Gemessen in Joule) - Die Energie des niedrigeren Zustands ist die Energie des niedrigeren erlaubten Energiezustands, zwischen dem der Übergang stattfindet.
Frequenz der absorbierten Strahlung - (Gemessen in Hertz) - Die Frequenz der absorbierten Strahlung ist die Frequenz, bei der der Übergang zwischen zwei stationären Zuständen auftritt, die sich in den Energien der niedrigeren und höheren zulässigen Energiezustände unterscheiden.
Energie des höheren Zustands - (Gemessen in Joule) - Die Energie des höheren Zustands ist die Energie des höheren erlaubten Energiezustands, zwischen dem der Übergang stattfindet.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Frequenz der absorbierten Strahlung: 5 Hertz --> 5 Hertz Keine Konvertierung erforderlich
Energie des höheren Zustands: 8E-33 Joule --> 8E-33 Joule Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
En = (νmn*[hP])+Em --> (5*[hP])+8E-33
Auswerten ... ...
En = 1.131303502E-32
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.131303502E-32 Joule --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.131303502E-32 1.1E-32 Joule <-- Energie des unteren Staates
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Torsha_Paul
Universität Kalkutta (KU), Kalkutta
Torsha_Paul hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Soupayan-Banerjee
Nationale Universität für Justizwissenschaft (NUJS), Kalkutta
Soupayan-Banerjee hat diesen Rechner und 800+ weitere Rechner verifiziert!

15 Elektronische Spektroskopie Taschenrechner

Kinetische Energie des Photoelektrons
​ Gehen Kinetische Energie von Photoelektronen = ([hP]*Photonenfrequenz)-Bindungsenergie von Photoelektronen-Arbeitsfuntkion
Bindungsenergie von Photoelektronen
​ Gehen Bindungsenergie von Photoelektronen = ([hP]*Photonenfrequenz)-Kinetische Energie von Photoelektronen-Arbeitsfuntkion
Arbeitsfuntkion
​ Gehen Arbeitsfuntkion = ([hP]*Photonenfrequenz)-Bindungsenergie von Photoelektronen-Kinetische Energie von Photoelektronen
Eigenwert der Energie bei gegebener Winkelimpulsquantenzahl
​ Gehen Eigenwert der Energie = (Winkelimpulsquantenzahl*(Winkelimpulsquantenzahl+1)*([hP])^2)/(2*Trägheitsmoment)
Trägheitsmoment bei gegebenem Eigenwert der Energie
​ Gehen Trägheitsmoment = (Winkelimpulsquantenzahl*(Winkelimpulsquantenzahl+1)*([hP])^2)/(2*Eigenwert der Energie)
Frequenz der absorbierten Strahlung
​ Gehen Frequenz der absorbierten Strahlung = (Energie des höheren Zustands-Energie des unteren Staates)/[hP]
Energie des höheren Staates
​ Gehen Energie des höheren Zustands = (Frequenz der absorbierten Strahlung*[hP])+Energie des unteren Staates
Energie des Unterstaates
​ Gehen Energie des unteren Staates = (Frequenz der absorbierten Strahlung*[hP])+Energie des höheren Zustands
Rydberg-Konstante bei gegebener Compton-Wellenlänge
​ Gehen Rydberg-Konstante = (Feinstrukturkonstante)^2/(2*Compton-Wellenlänge)
Kohärenzlänge der Welle
​ Gehen Kohärenzlänge = (Wellenlänge der Welle)^2/(2*Wellenlängenbereich)
Wellenlängenbereich
​ Gehen Wellenlängenbereich = (Wellenlänge der Welle)^2/(2*Kohärenzlänge)
Wellenlänge gegebene Winkelwellenzahl
​ Gehen Wellenlänge der Welle = (2*pi)/Winkelwellenzahl
Winkelwellenzahl
​ Gehen Winkelwellenzahl = (2*pi)/Wellenlänge der Welle
Wellenlänge gegebene spektroskopische Wellenzahl
​ Gehen Wellenlänge der Lichtwelle = 1/Spektroskopische Wellenzahl
Spektroskopische Wellenzahl
​ Gehen Spektroskopische Wellenzahl = 1/Wellenlänge der Lichtwelle

Energie des Unterstaates Formel

Energie des unteren Staates = (Frequenz der absorbierten Strahlung*[hP])+Energie des höheren Zustands
En = (νmn*[hP])+Em
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