Abstand zwischen Atomgitterebenen in der Röntgenbeugung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Interplanarer Abstand = (Reflexionsordnung*Wellenlänge von Röntgenstrahlen)/(2*sin(Winkel s/w Einfall und reflektierter Röntgenstrahl))
d = (norder*λX-ray)/(2*sin(θ))
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 4 Variablen
Verwendete Funktionen
sin - Sinus ist eine trigonometrische Funktion, die das Verhältnis der Länge der gegenüberliegenden Seite eines rechtwinkligen Dreiecks zur Länge der Hypotenuse beschreibt., sin(Angle)
Verwendete Variablen
Interplanarer Abstand - (Gemessen in Meter) - Interplanar Spacing ist der Abstand zwischen benachbarten und parallelen Ebenen des Kristalls.
Reflexionsordnung - Reflexionsordnung, Wellen, die durch einen Winkel reflektiert werden, der n = 1 entspricht, werden als in der ersten Reflexionsordnung bezeichnet; der Winkel, der n = 2 entspricht, ist zweiter Ordnung, und so weiter.
Wellenlänge von Röntgenstrahlen - (Gemessen in Meter) - Die Wellenlänge von Röntgenstrahlen kann als der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Gipfeln oder Tälern von Röntgenstrahlen definiert werden.
Winkel s/w Einfall und reflektierter Röntgenstrahl - (Gemessen in Bogenmaß) - Winkel b/w Einfallender und reflektierter Röntgenstrahl ist der Winkel zwischen dem Wellenvektor der einfallenden ebenen Welle.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Reflexionsordnung: 2 --> Keine Konvertierung erforderlich
Wellenlänge von Röntgenstrahlen: 0.45 Nanometer --> 4.5E-10 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Winkel s/w Einfall und reflektierter Röntgenstrahl: 30 Grad --> 0.5235987755982 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
d = (norderX-ray)/(2*sin(θ)) --> (2*4.5E-10)/(2*sin(0.5235987755982))
Auswerten ... ...
d = 9E-10
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
9E-10 Meter -->0.9 Nanometer (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.9 Nanometer <-- Interplanarer Abstand
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya 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!

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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

Abstand zwischen Atomgitterebenen in der Röntgenbeugung Formel

Interplanarer Abstand = (Reflexionsordnung*Wellenlänge von Röntgenstrahlen)/(2*sin(Winkel s/w Einfall und reflektierter Röntgenstrahl))
d = (norder*λX-ray)/(2*sin(θ))

Was ist das Braggsche Gesetz der Röntgenbeugung?

Braggs Gesetz wurde von Sir WH Bragg und seinem Sohn Sir WL Bragg eingeführt. Das Gesetz besagt, dass wenn der Röntgenstrahl auf eine Kristalloberfläche fällt, sein Einfallswinkel θ mit demselben Streuwinkel zurückreflektiert wird.

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