Frequenza orbitale data la velocità dell'elettrone Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Frequenza che utilizza l'energia = Velocità dell'elettrone/(2*pi*Raggio di orbita)
fE = ve/(2*pi*rorbit)
Questa formula utilizza 1 Costanti, 3 Variabili
Costanti utilizzate
pi - Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
Variabili utilizzate
Frequenza che utilizza l'energia - (Misurato in Hertz) - La frequenza che utilizza l'energia si riferisce al numero di occorrenze di un evento periodico nel tempo e viene misurata in hertz.
Velocità dell'elettrone - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità dell'elettrone è la velocità alla quale l'elettrone si muove in una particolare orbita.
Raggio di orbita - (Misurato in metro) - Il raggio di orbita è la distanza dal centro dell'orbita di un elettrone a un punto sulla sua superficie.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Velocità dell'elettrone: 36 Metro al secondo --> 36 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
Raggio di orbita: 100 Nanometro --> 1E-07 metro (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
fE = ve/(2*pi*rorbit) --> 36/(2*pi*1E-07)
Valutare ... ...
fE = 57295779.5130823
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
57295779.5130823 Hertz --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
57295779.5130823 5.7E+7 Hertz <-- Frequenza che utilizza l'energia
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Akshada Kulkarni
Istituto nazionale di tecnologia dell'informazione (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni ha creato questa calcolatrice e altre 500+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Pragati Jaju
Università di Ingegneria (COEP), Pune
Pragati Jaju ha verificato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!

25 Struttura dell'atomo Calcolatrici

Equazione di Bragg per la lunghezza d'onda degli atomi nel reticolo cristallino
​ Partire Lunghezza d'onda dei raggi X = 2*Spaziatura interplanare del cristallo*(sin(Angolo di cristallo di Bragg))/Ordine di diffrazione
Equazione di Bragg per la distanza tra i piani degli atomi in Crystal Lattice
​ Partire Spaziatura interplanare in nm = (Ordine di diffrazione*Lunghezza d'onda dei raggi X)/(2*sin(Angolo di cristallo di Bragg))
Equazione di Bragg per l'ordine di diffrazione degli atomi nel reticolo cristallino
​ Partire Ordine di diffrazione = (2*Spaziatura interplanare in nm*sin(Angolo di cristallo di Bragg))/Lunghezza d'onda dei raggi X
Massa dell'elettrone mobile
​ Partire Massa dell'elettrone mobile = Massa di elettroni a riposo/sqrt(1-((Velocità dell'elettrone/[c])^2))
Raggio di orbita dato il periodo di tempo dell'elettrone
​ Partire Raggio di orbita = (Periodo di tempo dell'elettrone*Velocità dell'elettrone)/(2*pi)
Energia degli Stati stazionari
​ Partire Energia degli stati stazionari = [Rydberg]*((Numero atomico^2)/(Numero quantico^2))
Frequenza orbitale data la velocità dell'elettrone
​ Partire Frequenza che utilizza l'energia = Velocità dell'elettrone/(2*pi*Raggio di orbita)
Forza elettrostatica tra nucleo ed elettrone
​ Partire Forza tra n ed e = ([Coulomb]*Numero atomico*([Charge-e]^2))/(Raggio di orbita^2)
Periodo di rivoluzione dell'elettrone
​ Partire Periodo di tempo dell'elettrone = (2*pi*Raggio di orbita)/Velocità dell'elettrone
Raggi di stati stazionari
​ Partire Raggi di stati stazionari = [Bohr-r]*((Numero quantico^2)/Numero atomico)
Energia totale in elettronvolt
​ Partire Energia cinetica del fotone = (6.8/(6.241506363094*10^(18)))*(Numero atomico)^2/(Numero quantico)^2
Energia in elettronvolt
​ Partire Energia cinetica del fotone = (6.8/(6.241506363094*10^(18)))*(Numero atomico)^2/(Numero quantico)^2
Energia cinetica in elettronvolt
​ Partire Energia di un atomo = -(13.6/(6.241506363094*10^(18)))*(Numero atomico)^2/(Numero quantico)^2
Raggio di orbita data l'energia potenziale dell'elettrone
​ Partire Raggio di orbita = (-(Numero atomico*([Charge-e]^2))/Energia potenziale dell'elettrone)
Energia dell'elettrone
​ Partire Energia cinetica del fotone = 1.085*10^-18*(Numero atomico)^2/(Numero quantico)^2
Numero d'onda di particelle in movimento
​ Partire Numero d'onda = Energia dell'atomo/([hP]*[c])
Energia cinetica dell'elettrone
​ Partire Energia dell'atomo = -2.178*10^(-18)*(Numero atomico)^2/(Numero quantico)^2
Velocità angolare dell'elettrone
​ Partire Elettrone di velocità angolare = Velocità dell'elettrone/Raggio di orbita
Raggio di orbita data l'energia totale dell'elettrone
​ Partire Raggio di orbita = (-(Numero atomico*([Charge-e]^2))/(2*Energia totale))
Raggio di orbita data l'energia cinetica dell'elettrone
​ Partire Raggio di orbita = (Numero atomico*([Charge-e]^2))/(2*Energia cinetica)
Numero di Massa
​ Partire Numero di Massa = Numero di protoni+Numero di neutroni
Numero di neutroni
​ Partire Numero di neutroni = Numero di Massa-Numero atomico
Carica elettrica
​ Partire Carica elettrica = Numero di elettroni*[Charge-e]
Addebito specifico
​ Partire Addebito specifico = Carica/[Mass-e]
Numero d'onda dell'onda elettromagnetica
​ Partire Numero d'onda = 1/Lunghezza d'onda dell'onda luminosa

Frequenza orbitale data la velocità dell'elettrone Formula

Frequenza che utilizza l'energia = Velocità dell'elettrone/(2*pi*Raggio di orbita)
fE = ve/(2*pi*rorbit)

Qual è la frequenza orbitale dell'elettrone?

La frequenza orbitale, nota anche come frequenza dell'elettrone in rivoluzione, è il numero di rivoluzioni che un elettrone fa al secondo attorno a un'orbita. È indicato come f. È reciproco o è inversamente proporzionale al periodo di tempo dell'elettrone rotante attorno all'orbita.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!