Differenza di energia tra stato energetico Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Differenza di energia per HA = Frequenza di radiazione assorbita*[hP]
ΔEHA = vradiation*[hP]
Questa formula utilizza 1 Costanti, 2 Variabili
Costanti utilizzate
[hP] - Costante di Planck Valore preso come 6.626070040E-34
Variabili utilizzate
Differenza di energia per HA - (Misurato in Joule) - La differenza di energia per HA è la variazione di energia tra lo stato di energia superiore e lo stato di energia inferiore.
Frequenza di radiazione assorbita - (Misurato in Hertz) - La frequenza di radiazione assorbita è il numero di onde che passano quando si verifica la transizione tra due stati stazionari che differiscono per energia.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Frequenza di radiazione assorbita: 15 Hertz --> 15 Hertz Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
ΔEHA = vradiation*[hP] --> 15*[hP]
Valutare ... ...
ΔEHA = 9.93910506E-33
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
9.93910506E-33 Joule -->6.20349874754498E-14 Electron-Volt (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
6.20349874754498E-14 6.2E-14 Electron-Volt <-- Differenza di energia per HA
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Soupayan banerjee
Università Nazionale di Scienze Giudiziarie (NUJS), Calcutta
Soupayan banerjee ha creato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Pratibha
Istituto di scienze applicate dell'amicizia (AIAS, Amity University), Noida, India
Pratibha ha verificato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!

21 Spettro dell'idrogeno Calcolatrici

Lunghezza d'onda di tutte le linee spettrali
​ Partire Numero d'onda delle particelle per HA = ((Orbita iniziale^2)*(Orbita finale^2))/([R]*(Numero atomico^2)*((Orbita finale^2)-(Orbita iniziale^2)))
Numero d'onda dello spettro di linea dell'idrogeno
​ Partire Numero d'onda delle particelle per HA = [Rydberg]*(1/(Numero quantico principale del livello di energia inferiore^2))-(1/(Numero Quantico Principale del Livello Energetico Superiore^2))
Numero d'onda associato al fotone
​ Partire Numero d'onda delle particelle per HA = ([R]/([hP]*[c]))*(1/(Orbita iniziale^2)-(1/(Orbita finale^2)))
Equazione di Rydberg
​ Partire Numero d'onda delle particelle per HA = [Rydberg]*(Numero atomico^2)*(1/(Orbita iniziale^2)-(1/(Orbita finale^2)))
Numero d'onda di linee spettrali
​ Partire Numero d'onda di particelle = ([R]*(Numero atomico^2))*(1/(Orbita iniziale^2)-(1/(Orbita finale^2)))
N. di fotoni emessi dal campione di atomo di H
​ Partire Numero di fotoni emessi dal campione di atomo H = (Cambiamento nello stato di transizione*(Cambiamento nello stato di transizione+1))/2
Equazione di Rydberg per l'idrogeno
​ Partire Numero d'onda delle particelle per HA = [Rydberg]*(1/(Orbita iniziale^2)-(1/(Orbita finale^2)))
Potenziale di ionizzazione
​ Partire Potenziale di ionizzazione per HA = ([Rydberg]*(Numero atomico^2))/(Numero quantico^2)
Frequenza del fotone dati i livelli di energia
​ Partire Frequenza per HA = [R]*(1/(Orbita iniziale^2)-(1/(Orbita finale^2)))
Divario energetico data l'energia di due livelli
​ Partire Divario di energia tra le orbite = Energia in orbita finale-Energia in orbita iniziale
L'equazione di Rydberg per la serie di Balmer
​ Partire Numero d'onda delle particelle per HA = [Rydberg]*(1/(2^2)-(1/(Orbita finale^2)))
L'equazione di Rydberg per la serie di Brackett
​ Partire Numero d'onda delle particelle per HA = [Rydberg]*(1/(4^2)-1/(Orbita finale^2))
L'equazione di Rydberg per la serie di Paschen
​ Partire Numero d'onda delle particelle per HA = [Rydberg]*(1/(3^2)-1/(Orbita finale^2))
L'equazione di Rydberg per la serie Pfund
​ Partire Numero d'onda delle particelle per HA = [Rydberg]*(1/(5^2)-1/(Orbita finale^2))
Rydberg's Equation for Lyman series
​ Partire Numero d'onda delle particelle per HA = [Rydberg]*(1/(1^2)-1/(Orbita finale^2))
Differenza di energia tra stato energetico
​ Partire Differenza di energia per HA = Frequenza di radiazione assorbita*[hP]
Frequenza associata al fotone
​ Partire Frequenza del fotone per HA = Divario di energia tra le orbite/[hP]
Numero di righe spettrali
​ Partire Numero di righe spettrali = (Numero quantico*(Numero quantico-1))/2
Energia dello stato stazionario dell'idrogeno
​ Partire Energia totale dell'atomo = -([Rydberg])*(1/(Numero quantico^2))
Frequenza della radiazione assorbita o emessa durante la transizione
​ Partire Frequenza del fotone per HA = Differenza di energia/[hP]
Nodi radiali nella struttura atomica
​ Partire Nodo Radiale = Numero quantico-Numero quantico azimutale-1

Differenza di energia tra stato energetico Formula

Differenza di energia per HA = Frequenza di radiazione assorbita*[hP]
ΔEHA = vradiation*[hP]
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