Número de onda espectroscópica Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Número de onda espectroscópico = 1/Longitud de onda de onda de luz
= 1/λlightwave
Esta fórmula usa 2 Variables
Variables utilizadas
Número de onda espectroscópico - (Medido en 1 por metro) - El número de onda espectroscópico es el número de longitudes de onda por unidad de distancia, típicamente centímetros.
Longitud de onda de onda de luz - (Medido en Metro) - La longitud de onda de la onda de luz es la distancia entre las dos crestas o valles sucesivos de la onda de luz.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Longitud de onda de onda de luz: 21 Metro --> 21 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
v¯ = 1/λlightwave --> 1/21
Evaluar ... ...
= 0.0476190476190476
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.0476190476190476 1 por metro -->0.000476190476190476 1 / centímetro (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
0.000476190476190476 0.000476 1 / centímetro <-- Número de onda espectroscópico
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Soupayan banerjee
Universidad Nacional de Ciencias Judiciales (NUJS), Calcuta
¡Soupayan banerjee ha creado esta calculadora y 200+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Prerana Bakli
Universidad de Hawái en Mānoa (UH Manoa), Hawái, Estados Unidos
¡Prerana Bakli ha verificado esta calculadora y 1600+ más calculadoras!

15 Espectroscopia electronica Calculadoras

Valor propio de la energía dado el número cuántico del momento angular
​ Vamos Valor propio de la energía = (Número cuántico de momento angular*(Número cuántico de momento angular+1)*([hP])^2)/(2*Momento de inercia)
Momento de inercia dado el valor propio de la energía
​ Vamos Momento de inercia = (Número cuántico de momento angular*(Número cuántico de momento angular+1)*([hP])^2)/(2*Valor propio de la energía)
Energía de enlace del fotoelectrón
​ Vamos Energía de enlace del fotoelectrón = ([hP]*Frecuencia de fotones)-Energía cinética del fotoelectrón-Función del trabajo
Energía cinética del fotoelectrón
​ Vamos Energía cinética del fotoelectrón = ([hP]*Frecuencia de fotones)-Energía de enlace del fotoelectrón-Función del trabajo
Función del trabajo
​ Vamos Función del trabajo = ([hP]*Frecuencia de fotones)-Energía de enlace del fotoelectrón-Energía cinética del fotoelectrón
Frecuencia de radiación absorbida
​ Vamos Frecuencia de radiación absorbida = (Energía del estado superior-Energía del Estado Inferior)/[hP]
Energía del estado superior
​ Vamos Energía del estado superior = (Frecuencia de radiación absorbida*[hP])+Energía del Estado Inferior
Energía del Estado Inferior
​ Vamos Energía del Estado Inferior = (Frecuencia de radiación absorbida*[hP])+Energía del estado superior
Coherencia Longitud de onda
​ Vamos Longitud de coherencia = (Longitud de onda de onda)^2/(2*Rango de longitudes de onda)
Rango de longitud de onda
​ Vamos Rango de longitudes de onda = (Longitud de onda de onda)^2/(2*Longitud de coherencia)
Constante de Rydberg dada la longitud de onda de Compton
​ Vamos Constante de Rydberg = (Constante de estructura fina)^2/(2*Longitud de onda Compton)
Longitud de onda dada Número de onda angular
​ Vamos Longitud de onda de onda = (2*pi)/Número de onda angular
Número de onda angular
​ Vamos Número de onda angular = (2*pi)/Longitud de onda de onda
Longitud de onda dada Número de onda espectroscópica
​ Vamos Longitud de onda de onda de luz = 1/Número de onda espectroscópico
Número de onda espectroscópica
​ Vamos Número de onda espectroscópico = 1/Longitud de onda de onda de luz

Número de onda espectroscópica Fórmula

Número de onda espectroscópico = 1/Longitud de onda de onda de luz
= 1/λlightwave
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