Constante de rotación utilizando el número de onda Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Constante de rotación dado el número de onda = Número de onda en espectroscopia*[hP]*[c]
Bwave_no = B~*[hP]*[c]
Esta fórmula usa 2 Constantes, 2 Variables
Constantes utilizadas
[hP] - constante de planck Valor tomado como 6.626070040E-34
[c] - Velocidad de la luz en el vacío Valor tomado como 299792458.0
Variables utilizadas
Constante de rotación dado el número de onda - (Medido en 1 por metro) - La constante de rotación dada el número de onda se define para relacionar los niveles de energía y energía de rotación en moléculas diatómicas.
Número de onda en espectroscopia - (Medido en Dioptría) - Número de onda en espectroscopia, se acostumbra representar la energía en números de onda.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Número de onda en espectroscopia: 2500 1 por metro --> 2500 Dioptría (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Bwave_no = B~*[hP]*[c] --> 2500*[hP]*[c]
Evaluar ... ...
Bwave_no = 4.9661145604294E-22
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
4.9661145604294E-22 1 por metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
4.9661145604294E-22 5E-22 1 por metro <-- Constante de rotación dado el número de onda
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Nishant Sihag
Instituto Indio de Tecnología (IIT), Delhi
¡Nishant Sihag ha creado esta calculadora y 50+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Akshada Kulkarni
Instituto Nacional de Tecnología de la Información (NIIT), Neemrana
¡Akshada Kulkarni ha verificado esta calculadora y 900+ más calculadoras!

11 Energía rotacional Calculadoras

Energía rotacional usando distorsión centrífuga
​ Vamos Energía rotacional dada CD = (Constante rotacional*Nivel de rotación*(Nivel de rotación+1))-(Constante de distorsión centrífuga dada RE*(Nivel de rotación^2)*((Nivel de rotación+1)^2))
Constante de distorsión centrífuga usando energía rotacional
​ Vamos Constante de distorsión centrífuga dada RE = (Energía rotacional-(Constante rotacional*Nivel de rotación*(Nivel de rotación+1)))/(Nivel de rotación^2)*((Nivel de rotación+1)^2)
Constante de rotación utilizando el número de onda
​ Vamos Constante de rotación dado el número de onda = Número de onda en espectroscopia*[hP]*[c]
Constante rotacional usando energía rotacional
​ Vamos Constante de rotación dada RE = Energía rotacional/(Nivel de rotación*(Nivel de rotación+1))
Energía rotacional usando constante rotacional
​ Vamos Energía rotacional dada RC = Constante rotacional*Nivel de rotación*(Nivel de rotación+1)
Constante rotacional usando energía de transiciones
​ Vamos Constante de rotación dada ET = Energía de transiciones rotacionales/(2*(Nivel de rotación+1))
Energía rotacional
​ Vamos Energía para la rotación = ([h-]^2)*Beta en la ecuación de Schrödinger/(2*Momento de inercia)
Energía de transiciones rotacionales entre niveles rotacionales
​ Vamos Energía de transiciones rotacionales entre RL = 2*Constante rotacional*(Nivel de rotación+1)
Beta usando energía rotacional
​ Vamos Beta usando energía rotacional = 2*Momento de inercia*Energía rotacional/([h-]^2)
Beta usando nivel rotacional
​ Vamos Beta usando nivel rotacional = Nivel de rotación*(Nivel de rotación+1)
Constante de rotación dado el momento de inercia
​ Vamos Constante de rotación dada MI = ([h-]^2)/(2*Momento de inercia)

11 Energía rotacional Calculadoras

Energía rotacional usando distorsión centrífuga
​ Vamos Energía rotacional dada CD = (Constante rotacional*Nivel de rotación*(Nivel de rotación+1))-(Constante de distorsión centrífuga dada RE*(Nivel de rotación^2)*((Nivel de rotación+1)^2))
Constante de distorsión centrífuga usando energía rotacional
​ Vamos Constante de distorsión centrífuga dada RE = (Energía rotacional-(Constante rotacional*Nivel de rotación*(Nivel de rotación+1)))/(Nivel de rotación^2)*((Nivel de rotación+1)^2)
Constante de rotación utilizando el número de onda
​ Vamos Constante de rotación dado el número de onda = Número de onda en espectroscopia*[hP]*[c]
Constante rotacional usando energía rotacional
​ Vamos Constante de rotación dada RE = Energía rotacional/(Nivel de rotación*(Nivel de rotación+1))
Energía rotacional usando constante rotacional
​ Vamos Energía rotacional dada RC = Constante rotacional*Nivel de rotación*(Nivel de rotación+1)
Constante rotacional usando energía de transiciones
​ Vamos Constante de rotación dada ET = Energía de transiciones rotacionales/(2*(Nivel de rotación+1))
Energía rotacional
​ Vamos Energía para la rotación = ([h-]^2)*Beta en la ecuación de Schrödinger/(2*Momento de inercia)
Energía de transiciones rotacionales entre niveles rotacionales
​ Vamos Energía de transiciones rotacionales entre RL = 2*Constante rotacional*(Nivel de rotación+1)
Beta usando energía rotacional
​ Vamos Beta usando energía rotacional = 2*Momento de inercia*Energía rotacional/([h-]^2)
Beta usando nivel rotacional
​ Vamos Beta usando nivel rotacional = Nivel de rotación*(Nivel de rotación+1)
Constante de rotación dado el momento de inercia
​ Vamos Constante de rotación dada MI = ([h-]^2)/(2*Momento de inercia)

Constante de rotación utilizando el número de onda Fórmula

Constante de rotación dado el número de onda = Número de onda en espectroscopia*[hP]*[c]
Bwave_no = B~*[hP]*[c]

¿Cómo obtenemos la relación entre rotacional y número de onda?

La constante de rotación se utiliza para relacionar la energía y los niveles de energía de rotación en moléculas diatómicas. Es inversamente proporcional al momento de inercia. En espectroscopia, la energía de rotación se representa en números de onda. Entonces tenemos una relación entre ellos.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!