Anzahl der in 1 Sekunde absorbierten Quanten unter Verwendung der Quanteneffizienz von Produkten Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Anzahl der absorbierten Quanten = Pro Sekunde gebildete Produktmoleküle/Quanteneffizienz für Produkte
Iquanta = dNPdt/Φp
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Anzahl der absorbierten Quanten - Die Zahl der absorbierten Quanten bezieht sich auf die Gesamtzahl der Photonen, die in einer photochemischen Reaktion in einer Zeit von 1 Sekunde absorbiert werden.
Pro Sekunde gebildete Produktmoleküle - Pro Sekunde gebildete Produktmoleküle ist die Anzahl der Produktmoleküle, die in einer Sekunde in einer photochemischen Reaktion gebildet werden.
Quanteneffizienz für Produkte - Die Quanteneffizienz für Produkte ist ein Maß für die Effizienz der Verwendung von Licht für Produkte in einer photochemischen Reaktion.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Pro Sekunde gebildete Produktmoleküle: 11 --> Keine Konvertierung erforderlich
Quanteneffizienz für Produkte: 99 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Iquanta = dNPdt/Φp --> 11/99
Auswerten ... ...
Iquanta = 0.111111111111111
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.111111111111111 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.111111111111111 0.111111 <-- Anzahl der absorbierten Quanten
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Akshada Kulkarni
Nationales Institut für Informationstechnologie (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Pratibha
Amity Institut für Angewandte Wissenschaften (AIAS, Amity University), Noida, Indien
Pratibha hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner verifiziert!

18 Stark-Einstein-Gesetz Taschenrechner

Energie der photochemischen Reaktion bezüglich der Wellenlänge
​ Gehen Energie in der photochemischen Reaktion = ([Avaga-no]*[hP]*[c])/Wellenlänge
Wellenlänge gegebene Reaktionsenergie
​ Gehen Wellenlänge = ([Avaga-no]*[hP]*[c])/Energie in der photochemischen Reaktion
Intensität des durchgelassenen Lichts
​ Gehen Intensität des durchgelassenen Lichts = Intensität des einfallenden Lichts-Intensität des absorbierten Lichts
Intensität des einfallenden Lichts
​ Gehen Intensität des einfallenden Lichts = Intensität des absorbierten Lichts+Intensität des durchgelassenen Lichts
Intensität des absorbierten Lichts
​ Gehen Intensität des absorbierten Lichts = Intensität des einfallenden Lichts-Intensität des durchgelassenen Lichts
Anzahl der in 1 Sekunde absorbierten Quanten unter Verwendung der Quanteneffizienz des Reaktanten
​ Gehen Anzahl der absorbierten Quanten = Verbrauchte Reaktantenmoleküle pro Sekunde/Quanteneffizienz für Reaktanten
Anzahl der in 1 Sekunde verbrauchten Moleküle des Reaktanten
​ Gehen Verbrauchte Reaktantenmoleküle pro Sekunde = Quanteneffizienz für Reaktanten*Anzahl der absorbierten Quanten
Quanteneffizienz für das Verschwinden des Reaktanten
​ Gehen Quanteneffizienz für Reaktanten = Verbrauchte Reaktantenmoleküle pro Sekunde/Anzahl der absorbierten Quanten
Anzahl der in 1 Sekunde absorbierten Quanten unter Verwendung der Quanteneffizienz von Produkten
​ Gehen Anzahl der absorbierten Quanten = Pro Sekunde gebildete Produktmoleküle/Quanteneffizienz für Produkte
Anzahl der in 1 Sekunde gebildeten Produktmoleküle
​ Gehen Pro Sekunde gebildete Produktmoleküle = Quanteneffizienz für Produkte*Anzahl der absorbierten Quanten
Quanteneffizienz für die Produktbildung
​ Gehen Quanteneffizienz für Produkte = Pro Sekunde gebildete Produktmoleküle/Anzahl der absorbierten Quanten
Energie der photochemischen Reaktion
​ Gehen Energie in der photochemischen Reaktion = [Avaga-no]*[hP]*Frequenz
Frequenz gegeben Reaktionsenergie
​ Gehen Frequenz = Energie in der photochemischen Reaktion/[Avaga-no]*[hP]
Intensität in J pro Sekunde, gegeben als Intensitätsterme von Photonen
​ Gehen Intensität in J pro Sekunde = Intensität in der Anzahl der Photonen*Energie pro Quant
Intensitätswerte der Anzahl der in 1 Sekunde absorbierten Photonen
​ Gehen Intensität in der Anzahl der Photonen = Intensität in J pro Sekunde/Energie pro Quant
Energie pro Quant bei gegebener Intensität
​ Gehen Energie pro Quant = Intensität in J pro Sekunde/Intensität in der Anzahl der Photonen
Energie pro Strahlungsquantum, ausgedrückt als Wellenlänge
​ Gehen Energie pro Quant = ([hP]*[c])/Wellenlänge
Energie pro absorbiertem Strahlungsquant
​ Gehen Energie pro Quant = [hP]*Frequenz

Anzahl der in 1 Sekunde absorbierten Quanten unter Verwendung der Quanteneffizienz von Produkten Formel

Anzahl der absorbierten Quanten = Pro Sekunde gebildete Produktmoleküle/Quanteneffizienz für Produkte
Iquanta = dNPdt/Φp

Was ist das Stark-Einstein-Gesetz der photochemischen Äquivalenz?

Das Stark-Einstein-Gesetz der photochemischen Äquivalenz kann wie folgt angegeben werden: Jedes an einer photochemischen Reaktion beteiligte Molekül absorbiert ein Quantum Strahlung, das die Reaktion verursacht. Dieses Gesetz gilt für den primären Akt der Anregung eines Moleküls durch Lichtabsorption. Dieses Gesetz hilft bei der Berechnung der Quanteneffizienz, die ein Maß für die Effizienz der Verwendung von Licht in einer photochemischen Reaktion ist.

Was ist das Grotthuss-Draper-Gesetz?

Nach diesem Gesetz kann nur das Licht, das von einem Molekül absorbiert wird, eine photochemische Veränderung bewirken. Dies bedeutet, dass es nicht ausreicht, Licht durch eine Substanz zu leiten, um eine chemische Reaktion hervorzurufen. aber das Licht muss von ihm absorbiert werden. Das Stark-Einstein-Gesetz der photochemischen Äquivalenz liefert eine quantenmechanische Form für das Grotthuss-Draper-Gesetz.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!