Costante di rotazione dato il momento di inerzia Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Costante di rotazione data MI = ([h-]^2)/(2*Momento d'inerzia)
BMI = ([h-]^2)/(2*I)
Questa formula utilizza 1 Costanti, 2 Variabili
Costanti utilizzate
[h-] - Costante di Planck ridotta Valore preso come 1.054571817E-34
Variabili utilizzate
Costante di rotazione data MI - (Misurato in 1 al metro) - La costante rotazionale data MI è definita per la relazione tra i livelli di energia e di energia rotazionale nelle molecole biatomiche.
Momento d'inerzia - (Misurato in Chilogrammo metro quadrato) - Il momento di inerzia è la misura della resistenza di un corpo all'accelerazione angolare attorno a un determinato asse.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Momento d'inerzia: 1.125 Chilogrammo metro quadrato --> 1.125 Chilogrammo metro quadrato Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
BMI = ([h-]^2)/(2*I) --> ([h-]^2)/(2*1.125)
Valutare ... ...
BMI = 4.94276302954955E-69
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
4.94276302954955E-69 1 al metro --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
4.94276302954955E-69 4.9E-69 1 al metro <-- Costante di rotazione data MI
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

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Creato da Nishant Sihag
Indian Institute of Technology (IO ESSO), Delhi
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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!

11 Energia rotazionale Calcolatrici

Energia rotazionale mediante distorsione centrifuga
​ Partire Energia rotazionale data CD = (Costante di rotazione*Livello di rotazione*(Livello di rotazione+1))-(Costante di distorsione centrifuga data RE*(Livello di rotazione^2)*((Livello di rotazione+1)^2))
Costante di distorsione centrifuga che utilizza l'energia di rotazione
​ Partire Costante di distorsione centrifuga data RE = (Energia rotazionale-(Costante di rotazione*Livello di rotazione*(Livello di rotazione+1)))/(Livello di rotazione^2)*((Livello di rotazione+1)^2)
Costante di rotazione che utilizza l'energia di rotazione
​ Partire Costante di rotazione data RE = Energia rotazionale/(Livello di rotazione*(Livello di rotazione+1))
Energia di rotazione usando la costante di rotazione
​ Partire Energia rotazionale data RC = Costante di rotazione*Livello di rotazione*(Livello di rotazione+1)
Costante di rotazione usando il numero d'onda
​ Partire Costante di rotazione dato il numero d'onda = Numero d'onda in spettroscopia*[hP]*[c]
Costante di rotazione che utilizza l'energia delle transizioni
​ Partire Costante di rotazione data ET = Energia delle transizioni rotazionali/(2*(Livello di rotazione+1))
Energia delle transizioni rotazionali tra livelli rotazionali
​ Partire Energia delle transizioni rotazionali tra RL = 2*Costante di rotazione*(Livello di rotazione+1)
Energia rotazionale
​ Partire Energia per la rotazione = ([h-]^2)*Beta nell'equazione di Schrodinger/(2*Momento d'inerzia)
Beta usando l'energia rotazionale
​ Partire Beta utilizzando l'energia di rotazione = 2*Momento d'inerzia*Energia rotazionale/([h-]^2)
Beta usando il livello di rotazione
​ Partire Beta utilizzando il livello di rotazione = Livello di rotazione*(Livello di rotazione+1)
Costante di rotazione dato il momento di inerzia
​ Partire Costante di rotazione data MI = ([h-]^2)/(2*Momento d'inerzia)

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Energia rotazionale mediante distorsione centrifuga
​ Partire Energia rotazionale data CD = (Costante di rotazione*Livello di rotazione*(Livello di rotazione+1))-(Costante di distorsione centrifuga data RE*(Livello di rotazione^2)*((Livello di rotazione+1)^2))
Costante di distorsione centrifuga che utilizza l'energia di rotazione
​ Partire Costante di distorsione centrifuga data RE = (Energia rotazionale-(Costante di rotazione*Livello di rotazione*(Livello di rotazione+1)))/(Livello di rotazione^2)*((Livello di rotazione+1)^2)
Costante di rotazione che utilizza l'energia di rotazione
​ Partire Costante di rotazione data RE = Energia rotazionale/(Livello di rotazione*(Livello di rotazione+1))
Energia di rotazione usando la costante di rotazione
​ Partire Energia rotazionale data RC = Costante di rotazione*Livello di rotazione*(Livello di rotazione+1)
Costante di rotazione usando il numero d'onda
​ Partire Costante di rotazione dato il numero d'onda = Numero d'onda in spettroscopia*[hP]*[c]
Costante di rotazione che utilizza l'energia delle transizioni
​ Partire Costante di rotazione data ET = Energia delle transizioni rotazionali/(2*(Livello di rotazione+1))
Energia delle transizioni rotazionali tra livelli rotazionali
​ Partire Energia delle transizioni rotazionali tra RL = 2*Costante di rotazione*(Livello di rotazione+1)
Energia rotazionale
​ Partire Energia per la rotazione = ([h-]^2)*Beta nell'equazione di Schrodinger/(2*Momento d'inerzia)
Beta usando l'energia rotazionale
​ Partire Beta utilizzando l'energia di rotazione = 2*Momento d'inerzia*Energia rotazionale/([h-]^2)
Beta usando il livello di rotazione
​ Partire Beta utilizzando il livello di rotazione = Livello di rotazione*(Livello di rotazione+1)
Costante di rotazione dato il momento di inerzia
​ Partire Costante di rotazione data MI = ([h-]^2)/(2*Momento d'inerzia)

Costante di rotazione dato il momento di inerzia Formula

Costante di rotazione data MI = ([h-]^2)/(2*Momento d'inerzia)
BMI = ([h-]^2)/(2*I)

Come ottenere la costante rotazionale?

La costante di rotazione è inversamente proporzionale al momento di inerzia. Dobbiamo dividere il quadrato delle assi ridotte costanti per il doppio del momento di inerzia {(ℏ ^ 2) / (2 * I)}.

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