Longueur d'onde minimale dans le spectre des rayons X Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Longueur d'onde = Constante de Planck*3*10^8/(1.60217662*10^-19*Tension)
λ = h*3*10^8/(1.60217662*10^-19*V)
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Longueur d'onde - (Mesuré en Mètre) - La longueur d'onde est la distance entre des points identiques (crêtes adjacentes) dans les cycles adjacents d'un signal de forme d'onde propagé dans l'espace ou le long d'un fil.
Constante de Planck - La constante de Planck est le quantum d'action électromagnétique qui relie l'énergie d'un photon à sa fréquence.
Tension - (Mesuré en Volt) - La tension, la différence de potentiel électrique, la pression électrique ou la tension électrique est la différence de potentiel électrique entre deux points, qui est définie comme le travail nécessaire par unité de charge pour déplacer une charge d'essai entre les deux points.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Constante de Planck: 6.63 --> Aucune conversion requise
Tension: 120 Volt --> 120 Volt Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
λ = h*3*10^8/(1.60217662*10^-19*V) --> 6.63*3*10^8/(1.60217662*10^-19*120)
Évaluer ... ...
λ = 1.03453013813171E+26
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
1.03453013813171E+26 Mètre -->1.03453013813171E+35 Nanomètre (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
1.03453013813171E+35 1E+35 Nanomètre <-- Longueur d'onde
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Mona Gladys
Collège St Joseph (SJC), Bengaluru
Mona Gladys a créé cette calculatrice et 2000+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Rushi Shah
Collège d'ingénierie KJ Somaiya (KJ Somaiya), Bombay
Rushi Shah a validé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

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Angle entre le rayon incident et les plans de diffusion dans la diffraction des rayons X
​ Aller Angle n/b incident et rayons X réfléchis = asin((Ordre de réflexion*Longueur d'onde des rayons X)/(2*Espacement interplanaire))
Espacement entre les plans du réseau atomique dans la diffraction des rayons X
​ Aller Espacement interplanaire = (Ordre de réflexion*Longueur d'onde des rayons X)/(2*sin(Angle n/b incident et rayons X réfléchis))
Longueur d'onde dans la diffraction des rayons X
​ Aller Longueur d'onde des rayons X = (2*Espacement interplanaire*sin(Angle n/b incident et rayons X réfléchis))/Ordre de réflexion
Longueur d'onde du rayonnement émis pour la transition entre les états
​ Aller Longueur d'onde = [Rydberg]*Numéro atomique^2*(1/Etat énergétique n1^2-1/État d'énergie n2^2)
Quantification du moment angulaire
​ Aller Quantification du moment angulaire = (Nombre quantique*Constante de Planck)/(2*pi)
Énergie dans l'orbite de Nth Bohr
​ Aller Énergie en nième unité de Bohr = -13.6*(Numéro atomique^2)/(Nombre de niveaux en orbite^2)
Loi de Moseley
​ Aller Loi Moseley = Constante A*(Poids atomique-Constante B)
Rayon de l'orbite de Nth Bohr
​ Aller Rayon de la nième orbite = (Nombre quantique^2*0.529*10^(-10))/Numéro atomique
Longueur d'onde minimale dans le spectre des rayons X
​ Aller Longueur d'onde = Constante de Planck*3*10^8/(1.60217662*10^-19*Tension)
Énergie photonique en transition d'état
​ Aller Énergie du photon = Constante de Planck*Fréquence des photons

Longueur d'onde minimale dans le spectre des rayons X Formule

Longueur d'onde = Constante de Planck*3*10^8/(1.60217662*10^-19*Tension)
λ = h*3*10^8/(1.60217662*10^-19*V)

Qu'est-ce que le spectre des rayons X?

Les rayons X sont des rayonnements électromagnétiques à haute fréquence et donc à haute énergie. Les rayons X sont des photons de haute énergie avec des longueurs d'onde courtes et donc très haute fréquence.

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