Longitud de onda dada Número de onda angular Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Longitud de onda de onda = (2*pi)/Número de onda angular
λwave = (2*pi)/k
Esta fórmula usa 1 Constantes, 2 Variables
Constantes utilizadas
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilizadas
Longitud de onda de onda - (Medido en Metro) - Longitud de onda de onda es la distancia entre dos compresiones consecutivas o dos rarefacciones consecutivas de una onda.
Número de onda angular - (Medido en Metro) - El número de onda angular es el número de radianes por unidad de distancia y se conoce como frecuencia espacial.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Número de onda angular: 0.63 Metro --> 0.63 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
λwave = (2*pi)/k --> (2*pi)/0.63
Evaluar ... ...
λwave = 9.97331001139617
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
9.97331001139617 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
9.97331001139617 9.97331 Metro <-- Longitud de onda de onda
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Torsha_Paul
Universidad de Calcuta (CU), Calcuta
¡Torsha_Paul ha creado esta calculadora y 200+ más calculadoras!
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Verificada por Soupayan banerjee
Universidad Nacional de Ciencias Judiciales (NUJS), Calcuta
¡Soupayan banerjee ha verificado esta calculadora y 800+ 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

Longitud de onda dada Número de onda angular Fórmula

Longitud de onda de onda = (2*pi)/Número de onda angular
λwave = (2*pi)/k
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