Fréquence d'incident donnée Stokes Fréquence Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Fréquence des incidents = Fréquence de diffusion Stokes+Fréquence vibratoire
v0 = vs+vvib
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Fréquence des incidents - (Mesuré en Hertz) - La fréquence incidente est la fréquence du photon incident sur la matière.
Fréquence de diffusion Stokes - (Mesuré en Hertz) - La fréquence de diffusion de Stokes est la fréquence de la raie spectrale lorsqu'un photon frappe un atome et la partie de l'énergie du photon incident utilisée pour exciter l'atome.
Fréquence vibratoire - (Mesuré en Hertz) - La fréquence vibratoire est la fréquence des photons à l'état excité.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Fréquence de diffusion Stokes: 28 Hertz --> 28 Hertz Aucune conversion requise
Fréquence vibratoire: 2 Hertz --> 2 Hertz Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
v0 = vs+vvib --> 28+2
Évaluer ... ...
v0 = 30
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
30 Hertz --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
30 Hertz <-- Fréquence des incidents
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Créé par Prashant Singh
Collège des sciences KJ Somaiya (KJ Somaiya), Bombay
Prashant Singh a créé cette calculatrice et 700+ autres calculatrices!
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

Fréquence d'incident donnée Stokes Fréquence Formule

Fréquence des incidents = Fréquence de diffusion Stokes+Fréquence vibratoire
v0 = vs+vvib

Quelle est la fréquence de Stokes?

La fréquence de Stokes est la fréquence de la raie spectrale lorsqu'un photon frappe un atome et la partie de l'énergie du photon incident utilisée pour exciter l'atome.

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