Énergie 1 du niveau vibratoire Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Niveau d'énergie 1 = Niveau d'énergie 2-(Fréquence de transition*[hP])
E1 = E2-(f1,2*[hP])
Cette formule utilise 1 Constantes, 3 Variables
Constantes utilisées
[hP] - constante de Planck Valeur prise comme 6.626070040E-34
Variables utilisées
Niveau d'énergie 1 - (Mesuré en Joule) - Le niveau d'énergie 1 est l'énergie de la matière à un état inférieur.
Niveau d'énergie 2 - (Mesuré en Joule) - Le niveau d'énergie 2 est l'énergie de la matière à un état supérieur.
Fréquence de transition - (Mesuré en Hertz) - La Fréquence de Transition associée à la transition (1 vers 2 ou 2 vers 1) entre deux niveaux vibratoires différents.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Niveau d'énergie 2: 55 Joule --> 55 Joule Aucune conversion requise
Fréquence de transition: 90 Hertz --> 90 Hertz Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
E1 = E2-(f1,2*[hP]) --> 55-(90*[hP])
Évaluer ... ...
E1 = 55
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
55 Joule --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
55 Joule <-- Niveau d'énergie 1
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Prashant Singh
Collège des sciences KJ Somaiya (KJ Somaiya), Bombay
Prashant Singh a créé cette calculatrice et 700+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Akshada Kulkarni
Institut national des technologies de l'information (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni a validé cette calculatrice et 900+ autres calculatrices!

13 Spectroscopie Raman Calculatrices

Fréquence associée à la transition
​ Aller Fréquence de transition (1 à 2) = (Niveau d'énergie 2-Niveau d'énergie 1)/[hP]
Rapport de dépolarisation
​ Aller Rapport de dépolarisation = (Intensité de la composante perpendiculaire/Intensité de la composante parallèle)
Énergie 1 du niveau vibratoire
​ Aller Niveau d'énergie 1 = Niveau d'énergie 2-(Fréquence de transition*[hP])
Énergie 2 du niveau vibratoire
​ Aller Niveau d'énergie 2 = Niveau d'énergie 1+(Fréquence de transition*[hP])
Fréquence vibratoire donnée Fréquence anti-stokes
​ Aller Fréquence vibratoire dans Anti Stokes = Fréquence anti-stokes-Fréquence des incidents
Fréquence d'incident donnée Stokes Fréquence
​ Aller Fréquence des incidents = Fréquence de diffusion Stokes+Fréquence vibratoire
Fréquence vibratoire donnée Stokes Fréquence
​ Aller Fréquence vibratoire = Fréquence des incidents-Fréquence de diffusion Stokes
Fréquence de diffusion Stokes
​ Aller Fréquence de diffusion Stokes = Fréquence initiale-Fréquence vibratoire
Fréquence d'incident donnée Fréquence anti-stokes
​ Aller Fréquence des incidents = Fréquence anti-stokes-Fréquence vibratoire
Fréquence de diffusion anti-stokes
​ Aller Fréquence anti-stokes = Fréquence initiale+Fréquence vibratoire
Champ électrique étant donné la polarisabilité
​ Aller Champ électrique = Moment dipolaire moléculaire/Polarisabilité
Moment dipolaire moléculaire
​ Aller Moment dipolaire moléculaire = Polarisabilité*Champ électrique
Polarisabilité
​ Aller Polarisabilité = Moment dipolaire moléculaire/Champ électrique

12 Spectroscopie Raman Calculatrices

Fréquence associée à la transition
​ Aller Fréquence de transition (1 à 2) = (Niveau d'énergie 2-Niveau d'énergie 1)/[hP]
Énergie 1 du niveau vibratoire
​ Aller Niveau d'énergie 1 = Niveau d'énergie 2-(Fréquence de transition*[hP])
Énergie 2 du niveau vibratoire
​ Aller Niveau d'énergie 2 = Niveau d'énergie 1+(Fréquence de transition*[hP])
Fréquence vibratoire donnée Fréquence anti-stokes
​ Aller Fréquence vibratoire dans Anti Stokes = Fréquence anti-stokes-Fréquence des incidents
Fréquence d'incident donnée Stokes Fréquence
​ Aller Fréquence des incidents = Fréquence de diffusion Stokes+Fréquence vibratoire
Fréquence vibratoire donnée Stokes Fréquence
​ Aller Fréquence vibratoire = Fréquence des incidents-Fréquence de diffusion Stokes
Fréquence de diffusion Stokes
​ Aller Fréquence de diffusion Stokes = Fréquence initiale-Fréquence vibratoire
Fréquence d'incident donnée Fréquence anti-stokes
​ Aller Fréquence des incidents = Fréquence anti-stokes-Fréquence vibratoire
Fréquence de diffusion anti-stokes
​ Aller Fréquence anti-stokes = Fréquence initiale+Fréquence vibratoire
Champ électrique étant donné la polarisabilité
​ Aller Champ électrique = Moment dipolaire moléculaire/Polarisabilité
Moment dipolaire moléculaire
​ Aller Moment dipolaire moléculaire = Polarisabilité*Champ électrique
Polarisabilité
​ Aller Polarisabilité = Moment dipolaire moléculaire/Champ électrique

Énergie 1 du niveau vibratoire Formule

Niveau d'énergie 1 = Niveau d'énergie 2-(Fréquence de transition*[hP])
E1 = E2-(f1,2*[hP])

Qu'est-ce que les niveaux d'énergie vibratoire?

Chaque molécule a un ensemble spécifique de bandes vibrationnelles qui sont définies par leur forme de fréquence et leurs intensités, en sondant la transition entre l'état fondamental et l'état vibrationnel excité, nous pouvons observer la transition sous forme de bandes dans le spectre vibrationnel.

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