Momento dipolar molecular Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Momento dipolar molecular = polarizabilidad*Campo eléctrico
μ = α*E
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Momento dipolar molecular - (Medido en Medidor de culombio) - El momento dipolar molecular se define como la polarizabilidad de la molécula en un campo eléctrico constante. El momento dipolar molecular es una cantidad vectorial que tiene tanto magnitud como dirección.
polarizabilidad - (Medido en Culombio metro cuadrado por voltio) - La polarizabilidad es la medida de la facilidad con la que un campo eléctrico distorsiona una nube de electrones.
Campo eléctrico - (Medido en voltios por metro) - El campo eléctrico se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
polarizabilidad: 0.667 Culombio metro cuadrado por voltio --> 0.667 Culombio metro cuadrado por voltio No se requiere conversión
Campo eléctrico: 600 voltios por metro --> 600 voltios por metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
μ = α*E --> 0.667*600
Evaluar ... ...
μ = 400.2
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
400.2 Medidor de culombio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
400.2 Medidor de culombio <-- Momento dipolar molecular
(Cálculo completado en 00.004 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

Momento dipolar molecular Fórmula

Momento dipolar molecular = polarizabilidad*Campo eléctrico
μ = α*E

¿Qué es el momento dipolar?

El momento dipolar es la cantidad utilizada para medir la polaridad. El momento dipolar es una cantidad vectorial, lo que significa que tiene dirección y magnitud. Cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividad entre el átomo, mayor será el momento dipolar entre los átomos.

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