Frequenza della radiazione assorbita o emessa durante la transizione Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Frequenza del fotone per HA = Differenza di energia/[hP]
νphoton_HA = ΔE/[hP]
Questa formula utilizza 1 Costanti, 2 Variabili
Costanti utilizzate
[hP] - Costante di Planck Valore preso come 6.626070040E-34
Variabili utilizzate
Frequenza del fotone per HA - (Misurato in Hertz) - La frequenza del fotone per HA è definita come quante lunghezze d'onda un fotone si propaga ogni secondo.
Differenza di energia - (Misurato in Joule) - La differenza di energia è il cambiamento di energia tra lo stato superiore e lo stato inferiore di energia.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Differenza di energia: 10 Electron-Volt --> 1.60217733000001E-18 Joule (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
νphoton_HA = ΔE/[hP] --> 1.60217733000001E-18/[hP]
Valutare ... ...
νphoton_HA = 2.41799033262258E+15
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
2.41799033262258E+15 Hertz --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
2.41799033262258E+15 2.4E+15 Hertz <-- Frequenza del fotone per HA
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

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Spettro dell'idrogeno Calcolatrici

Equazione di Rydberg
​ LaTeX ​ Partire Numero d'onda delle particelle per HA = [Rydberg]*(Numero atomico^2)*(1/(Orbita iniziale^2)-(1/(Orbita finale^2)))
Equazione di Rydberg per l'idrogeno
​ LaTeX ​ Partire Numero d'onda delle particelle per HA = [Rydberg]*(1/(Orbita iniziale^2)-(1/(Orbita finale^2)))
Rydberg's Equation for Lyman series
​ LaTeX ​ Partire Numero d'onda delle particelle per HA = [Rydberg]*(1/(1^2)-1/(Orbita finale^2))
Numero di righe spettrali
​ LaTeX ​ Partire Numero di righe spettrali = (Numero quantico*(Numero quantico-1))/2

Frequenza della radiazione assorbita o emessa durante la transizione Formula

​LaTeX ​Partire
Frequenza del fotone per HA = Differenza di energia/[hP]
νphoton_HA = ΔE/[hP]
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