Energía potencial del átomo vibrante Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Energía potencial del átomo vibrante = 0.5*(Constante de fuerza de la molécula vibrante*(Desplazamiento de átomos vibrantes)^2)
V = 0.5*(k*(x)^2)
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Energía potencial del átomo vibrante - (Medido en Joule) - La energía potencial del átomo vibrante es la energía almacenada en el enlace cuando el enlace se extiende o comprime.
Constante de fuerza de la molécula vibrante - (Medido en Newton por metro) - La constante de fuerza de la molécula vibrante refleja la rigidez del enlace entre los átomos vibrantes.
Desplazamiento de átomos vibrantes - (Medido en Metro) - El desplazamiento de átomos en vibración es la distancia recorrida por el átomo durante su vibración desde su posición media hasta otro extremo.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Constante de fuerza de la molécula vibrante: 100 Newton por metro --> 100 Newton por metro No se requiere conversión
Desplazamiento de átomos vibrantes: 0.1 Metro --> 0.1 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
V = 0.5*(k*(x)^2) --> 0.5*(100*(0.1)^2)
Evaluar ... ...
V = 0.5
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.5 Joule --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.5 Joule <-- Energía potencial del átomo vibrante
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Ritacheta Sen
Universidad de Calcuta (CU), Calcuta
¡Ritacheta Sen ha creado esta calculadora y 25+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Soupayan banerjee
Universidad Nacional de Ciencias Judiciales (NUJS), Calcuta
¡Soupayan banerjee ha verificado esta calculadora y 800+ más calculadoras!

8 Oscilador armónico simple Calculadoras

Valores propios de energía para 3D SHO
​ Vamos Valores propios de energía de 3D SHO = (Niveles de energía del oscilador 3D a lo largo del eje X+Niveles de energía del oscilador 3D a lo largo del eje Y+Niveles de energía del oscilador 3D a lo largo del eje Z+1.5)*[h-]*Frecuencia angular del oscilador
Valores propios de energía para 2D SHO
​ Vamos Valores propios de energía de 2D SHO = (Niveles de energía del oscilador 2D a lo largo del eje X+Niveles de energía del oscilador 2D a lo largo del eje Y+1)*[h-]*Frecuencia angular del oscilador
Valores propios de energía para 1D SHO
​ Vamos Valores propios de energía de 1D SHO = (Niveles de energía del oscilador 1D+0.5)*([h-])*(Frecuencia angular del oscilador)
Fuerza restauradora de la molécula vibratoria diatómica
​ Vamos Fuerza restauradora de la molécula diatómica vibrante = -(Constante de fuerza de la molécula vibrante*Desplazamiento de átomos vibrantes)
Energía potencial del átomo vibrante
​ Vamos Energía potencial del átomo vibrante = 0.5*(Constante de fuerza de la molécula vibrante*(Desplazamiento de átomos vibrantes)^2)
Energía de punto cero de partícula en 2D SHO
​ Vamos Energía de punto cero de partícula en 2D SHO = [h-]*Frecuencia angular del oscilador
Energía de punto cero de partícula en 1D SHO
​ Vamos Energía de punto cero de 1D SHO = 0.5*[h-]*Frecuencia angular del oscilador
Energía de punto cero de partícula en 3D SHO
​ Vamos Energía de punto cero de 3D SHO = 1.5*[h-]*Frecuencia angular del oscilador

Energía potencial del átomo vibrante Fórmula

Energía potencial del átomo vibrante = 0.5*(Constante de fuerza de la molécula vibrante*(Desplazamiento de átomos vibrantes)^2)
V = 0.5*(k*(x)^2)
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