Photonenenergie im Zustandsübergang Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Energie von Photon = Plancks Konstante*Frequenz von Photon
Ephoton = h*f
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Energie von Photon - (Gemessen in Joule) - Photonenenergie ist die Energie, die von einem einzelnen Photon getragen wird. Es wird mit E bezeichnet.
Plancks Konstante - Die Plancksche Konstante ist das Quantum der elektromagnetischen Wirkung, das die Energie eines Photons mit seiner Frequenz in Beziehung setzt.
Frequenz von Photon - (Gemessen in Hertz) - Die Photonenfrequenz bezieht sich auf die Anzahl des Auftretens eines periodischen Ereignisses pro Zeit und wird in Zyklen/Sekunde gemessen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Plancks Konstante: 6.63 --> Keine Konvertierung erforderlich
Frequenz von Photon: 90 Zyklus / Sekunde --> 90 Hertz (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Ephoton = h*f --> 6.63*90
Auswerten ... ...
Ephoton = 596.7
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
596.7 Joule -->3.72430684685819E+21 Elektronen Volt (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
3.72430684685819E+21 3.7E+21 Elektronen Volt <-- Energie von Photon
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Mona Gladys
St. Joseph's College (SJC), Bengaluru
Mona Gladys hat diesen Rechner und 2000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Rushi Shah
KJ Somaiya College of Engineering (KJ Somaiya), Mumbai
Rushi Shah hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

10+ Atom Taschenrechner

Winkel zwischen einfallendem Strahl und streuenden Ebenen bei der Röntgenbeugung
​ Gehen Winkel s/w Einfall und reflektierter Röntgenstrahl = asin((Reflexionsordnung*Wellenlänge von Röntgenstrahlen)/(2*Interplanarer Abstand))
Abstand zwischen Atomgitterebenen in der Röntgenbeugung
​ Gehen Interplanarer Abstand = (Reflexionsordnung*Wellenlänge von Röntgenstrahlen)/(2*sin(Winkel s/w Einfall und reflektierter Röntgenstrahl))
Wellenlänge in der Röntgenbeugung
​ Gehen Wellenlänge von Röntgenstrahlen = (2*Interplanarer Abstand*sin(Winkel s/w Einfall und reflektierter Röntgenstrahl))/Reflexionsordnung
Wellenlänge der emittierten Strahlung für den Übergang zwischen Zuständen
​ Gehen Wellenlänge = [Rydberg]*Ordnungszahl^2*(1/Energiezustand n1^2-1/Energiezustand n2^2)
Quantisierung des Drehimpulses
​ Gehen Quantisierung des Drehimpulses = (Quantenzahl*Plancks Konstante)/(2*pi)
Energie in der Umlaufbahn von Nth Bohr
​ Gehen Energie in der n-ten Bohrschen Einheit = -13.6*(Ordnungszahl^2)/(Anzahl der Ebenen im Orbit^2)
Moseleys Gesetz
​ Gehen Moseley-Gesetz = Konstante A*(Atomares Gewicht-Konstant B)
Radius der Umlaufbahn von Nth Bohr
​ Gehen Radius der n-ten Umlaufbahn = (Quantenzahl^2*0.529*10^(-10))/Ordnungszahl
Minimale Wellenlänge im Röntgenspektrum
​ Gehen Wellenlänge = Plancks Konstante*3*10^8/(1.60217662*10^-19*Stromspannung)
Photonenenergie im Zustandsübergang
​ Gehen Energie von Photon = Plancks Konstante*Frequenz von Photon

Photonenenergie im Zustandsübergang Formel

Energie von Photon = Plancks Konstante*Frequenz von Photon
Ephoton = h*f

Was ist Photonenenergie?

Die Energiemenge ist direkt proportional zur elektromagnetischen Frequenz des Photons. Je höher die Frequenz des Photons ist, desto höher ist seine Energie. Je länger die Wellenlänge des Photons ist, desto geringer ist seine Energie.

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