Frequenza associata alla transizione Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Frequenza di transizione (da 1 a 2) = (Livello energetico 2-Livello energetico 1)/[hP]
f = (E2-E1)/[hP]
Questa formula utilizza 1 Costanti, 3 Variabili
Costanti utilizzate
[hP] - Costante di Planck Valore preso come 6.626070040E-34
Variabili utilizzate
Frequenza di transizione (da 1 a 2) - (Misurato in Hertz) - La Frequenza di Transizione (da 1 a 2) associata alla transizione (da 1 a 2 o da 2 a 1) tra due diversi livelli vibrazionali.
Livello energetico 2 - (Misurato in Joule) - Il Livello Energetico 2 è l'energia della materia in uno stato superiore.
Livello energetico 1 - (Misurato in Joule) - Il livello di energia 1 è l'energia della materia in uno stato inferiore.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Livello energetico 2: 55 Joule --> 55 Joule Nessuna conversione richiesta
Livello energetico 1: 54 Joule --> 54 Joule Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
f = (E2-E1)/[hP] --> (55-54)/[hP]
Valutare ... ...
f = 1.50919020469636E+33
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
1.50919020469636E+33 Hertz --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
1.50919020469636E+33 1.5E+33 Hertz <-- Frequenza di transizione (da 1 a 2)
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh ha creato questa calcolatrice e altre 700+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Akshada Kulkarni
Istituto nazionale di tecnologia dell'informazione (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni ha verificato questa calcolatrice e altre 900+ altre calcolatrici!

13 Spettroscopia Raman Calcolatrici

Frequenza associata alla transizione
​ Partire Frequenza di transizione (da 1 a 2) = (Livello energetico 2-Livello energetico 1)/[hP]
Rapporto di depolarizzazione
​ Partire Rapporto di depolarizzazione = (Intensità della componente perpendicolare/Intensità della componente parallela)
Energia 1 di Livello Vibrazionale
​ Partire Livello energetico 1 = Livello energetico 2-(Frequenza di transizione*[hP])
Energia 2 di Livello Vibrazionale
​ Partire Livello energetico 2 = Livello energetico 1+(Frequenza di transizione*[hP])
Frequenza di vibrazione data la frequenza anti stokes
​ Partire Frequenza vibrazionale in Anti Stokes = Frequenza Anti Stokes-Frequenza degli incidenti
Frequenza degli incidenti data la frequenza degli stokes
​ Partire Frequenza degli incidenti = Frequenza di dispersione di Stokes+Frequenza vibrazionale
Frequenza di vibrazione data la frequenza di Stokes
​ Partire Frequenza vibrazionale = Frequenza degli incidenti-Frequenza di dispersione di Stokes
Aumenta la frequenza di dispersione
​ Partire Frequenza di dispersione di Stokes = Frequenza iniziale-Frequenza vibrazionale
Frequenza degli incidenti data la frequenza anti stokes
​ Partire Frequenza degli incidenti = Frequenza Anti Stokes-Frequenza vibrazionale
Frequenza di dispersione anti stokes
​ Partire Frequenza Anti Stokes = Frequenza iniziale+Frequenza vibrazionale
Campo elettrico data polarizzabilità
​ Partire Campo elettrico = Momento di dipolo molecolare/Polarizzabilità
Momento di dipolo molecolare
​ Partire Momento di dipolo molecolare = Polarizzabilità*Campo elettrico
Polarizzabilità
​ Partire Polarizzabilità = Momento di dipolo molecolare/Campo elettrico

12 Spettroscopia Raman Calcolatrici

Frequenza associata alla transizione
​ Partire Frequenza di transizione (da 1 a 2) = (Livello energetico 2-Livello energetico 1)/[hP]
Energia 1 di Livello Vibrazionale
​ Partire Livello energetico 1 = Livello energetico 2-(Frequenza di transizione*[hP])
Energia 2 di Livello Vibrazionale
​ Partire Livello energetico 2 = Livello energetico 1+(Frequenza di transizione*[hP])
Frequenza di vibrazione data la frequenza anti stokes
​ Partire Frequenza vibrazionale in Anti Stokes = Frequenza Anti Stokes-Frequenza degli incidenti
Frequenza degli incidenti data la frequenza degli stokes
​ Partire Frequenza degli incidenti = Frequenza di dispersione di Stokes+Frequenza vibrazionale
Frequenza di vibrazione data la frequenza di Stokes
​ Partire Frequenza vibrazionale = Frequenza degli incidenti-Frequenza di dispersione di Stokes
Aumenta la frequenza di dispersione
​ Partire Frequenza di dispersione di Stokes = Frequenza iniziale-Frequenza vibrazionale
Frequenza degli incidenti data la frequenza anti stokes
​ Partire Frequenza degli incidenti = Frequenza Anti Stokes-Frequenza vibrazionale
Frequenza di dispersione anti stokes
​ Partire Frequenza Anti Stokes = Frequenza iniziale+Frequenza vibrazionale
Campo elettrico data polarizzabilità
​ Partire Campo elettrico = Momento di dipolo molecolare/Polarizzabilità
Momento di dipolo molecolare
​ Partire Momento di dipolo molecolare = Polarizzabilità*Campo elettrico
Polarizzabilità
​ Partire Polarizzabilità = Momento di dipolo molecolare/Campo elettrico

Frequenza associata alla transizione Formula

Frequenza di transizione (da 1 a 2) = (Livello energetico 2-Livello energetico 1)/[hP]
f = (E2-E1)/[hP]

Cos'è la transizione?

La transizione è il processo in cui la materia subisce il cambiamento da uno stato a un altro. La frequenza della materia nei diversi stati è diversa, quindi cambia anche la frequenza di transizione.

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