Moment dipolaire moléculaire Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Moment dipolaire moléculaire = Polarisabilité*Champ électrique
μ = α*E
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Moment dipolaire moléculaire - (Mesuré en Coulombmètre) - Le moment dipolaire moléculaire est défini comme la polarisabilité de la molécule dans un champ électrique constant. Le moment dipolaire moléculaire est une quantité vectorielle ayant une grandeur ainsi qu'une direction.
Polarisabilité - (Mesuré en Coulomb Mètre carré par Volt) - La polarisabilité est la mesure de la facilité avec laquelle un nuage d'électrons est déformé par un champ électrique.
Champ électrique - (Mesuré en Volt par mètre) - Le champ électrique est défini comme la force électrique par unité de charge.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Polarisabilité: 0.667 Coulomb Mètre carré par Volt --> 0.667 Coulomb Mètre carré par Volt Aucune conversion requise
Champ électrique: 600 Volt par mètre --> 600 Volt par mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
μ = α*E --> 0.667*600
Évaluer ... ...
μ = 400.2
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
400.2 Coulombmètre --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
400.2 Coulombmètre <-- Moment dipolaire moléculaire
(Calcul effectué en 00.004 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

Moment dipolaire moléculaire Formule

Moment dipolaire moléculaire = Polarisabilité*Champ électrique
μ = α*E

Qu'est-ce que le moment dipolaire?

Le moment dipolaire est la quantité utilisée pour mesurer la polarité. Le moment dipolaire est une quantité vectorielle, ce qui signifie qu'il a une direction ainsi qu'une amplitude. Plus la différence d'électronégativité entre l'atome sera élevée, plus le moment dipolaire entre les atomes sera élevé.

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