Frecuencia asociada a la transición Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Frecuencia de transición (1 a 2) = (Nivel de energía 2-Nivel de energía 1)/[hP]
f = (E2-E1)/[hP]
Esta fórmula usa 1 Constantes, 3 Variables
Constantes utilizadas
[hP] - constante de planck Valor tomado como 6.626070040E-34
Variables utilizadas
Frecuencia de transición (1 a 2) - (Medido en hercios) - La Frecuencia de Transición (1 a 2) asociada con la transición (1 a 2 o 2 a 1) entre dos niveles vibratorios diferentes.
Nivel de energía 2 - (Medido en Joule) - El Nivel de Energía 2 es la energía de la materia en un estado superior.
Nivel de energía 1 - (Medido en Joule) - El Nivel de Energía 1 es la energía de la materia en un estado inferior.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Nivel de energía 2: 55 Joule --> 55 Joule No se requiere conversión
Nivel de energía 1: 54 Joule --> 54 Joule No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
f = (E2-E1)/[hP] --> (55-54)/[hP]
Evaluar ... ...
f = 1.50919020469636E+33
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.50919020469636E+33 hercios --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
1.50919020469636E+33 1.5E+33 hercios <-- Frecuencia de transición (1 a 2)
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creado por Prashant Singh
Facultad de Ciencias KJ Somaiya (KJ Somaiya), Mumbai
¡Prashant Singh ha creado esta calculadora y 700+ más calculadoras!
Verificada por Akshada Kulkarni
Instituto Nacional de Tecnología de la Información (NIIT), Neemrana
¡Akshada Kulkarni ha verificado esta calculadora y 900+ más calculadoras!

13 Espectroscopía Raman Calculadoras

Frecuencia asociada a la transición
Vamos Frecuencia de transición (1 a 2) = (Nivel de energía 2-Nivel de energía 1)/[hP]
Relación de despolarización
Vamos Relación de despolarización = (Intensidad del Componente Perpendicular/Intensidad del componente paralelo)
Energía 1 de Nivel Vibracional
Vamos Nivel de energía 1 = Nivel de energía 2-(Frecuencia de transición*[hP])
Energía 2 de Nivel Vibracional
Vamos Nivel de energía 2 = Nivel de energía 1+(Frecuencia de transición*[hP])
Frecuencia vibratoria dada Frecuencia anti Stokes
Vamos Frecuencia Vibracional en Anti Stokes = Frecuencia anti-stokes-Frecuencia de incidentes
Frecuencia vibratoria dada la frecuencia de Stokes
Vamos Frecuencia vibratoria = Frecuencia de incidentes-Frecuencia de dispersión de Stokes
Frecuencia de incidente dada Frecuencia de Stokes
Vamos Frecuencia de incidentes = Frecuencia de dispersión de Stokes+Frecuencia vibratoria
Frecuencia de dispersión de Stokes
Vamos Frecuencia de dispersión de Stokes = Frecuencia inicial-Frecuencia vibratoria
Frecuencia de incidente dada Frecuencia anti Stokes
Vamos Frecuencia de incidentes = Frecuencia anti-stokes-Frecuencia vibratoria
Frecuencia de dispersión anti Stokes
Vamos Frecuencia anti-stokes = Frecuencia inicial+Frecuencia vibratoria
Campo eléctrico dada la polarizabilidad
Vamos Campo eléctrico = Momento dipolar molecular/polarizabilidad
Momento dipolar molecular
Vamos Momento dipolar molecular = polarizabilidad*Campo eléctrico
Polarizabilidad
Vamos polarizabilidad = Momento dipolar molecular/Campo eléctrico

12 Espectroscopía Raman Calculadoras

Frecuencia asociada a la transición
Vamos Frecuencia de transición (1 a 2) = (Nivel de energía 2-Nivel de energía 1)/[hP]
Energía 1 de Nivel Vibracional
Vamos Nivel de energía 1 = Nivel de energía 2-(Frecuencia de transición*[hP])
Energía 2 de Nivel Vibracional
Vamos Nivel de energía 2 = Nivel de energía 1+(Frecuencia de transición*[hP])
Frecuencia vibratoria dada Frecuencia anti Stokes
Vamos Frecuencia Vibracional en Anti Stokes = Frecuencia anti-stokes-Frecuencia de incidentes
Frecuencia vibratoria dada la frecuencia de Stokes
Vamos Frecuencia vibratoria = Frecuencia de incidentes-Frecuencia de dispersión de Stokes
Frecuencia de incidente dada Frecuencia de Stokes
Vamos Frecuencia de incidentes = Frecuencia de dispersión de Stokes+Frecuencia vibratoria
Frecuencia de dispersión de Stokes
Vamos Frecuencia de dispersión de Stokes = Frecuencia inicial-Frecuencia vibratoria
Frecuencia de incidente dada Frecuencia anti Stokes
Vamos Frecuencia de incidentes = Frecuencia anti-stokes-Frecuencia vibratoria
Frecuencia de dispersión anti Stokes
Vamos Frecuencia anti-stokes = Frecuencia inicial+Frecuencia vibratoria
Campo eléctrico dada la polarizabilidad
Vamos Campo eléctrico = Momento dipolar molecular/polarizabilidad
Momento dipolar molecular
Vamos Momento dipolar molecular = polarizabilidad*Campo eléctrico
Polarizabilidad
Vamos polarizabilidad = Momento dipolar molecular/Campo eléctrico

Frecuencia asociada a la transición Fórmula

Frecuencia de transición (1 a 2) = (Nivel de energía 2-Nivel de energía 1)/[hP]
f = (E2-E1)/[hP]

¿Qué es la transición?

La transición es el proceso en el que la materia pasa de un estado a otro. La frecuencia de la materia en los diferentes estados es diferente, por lo que la frecuencia de transición también cambia.

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