Costante di rotazione usando il numero d'onda Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Costante di rotazione dato il numero d'onda = Numero d'onda in spettroscopia*[hP]*[c]
Bwave_no = B~*[hP]*[c]
Questa formula utilizza 2 Costanti, 2 Variabili
Costanti utilizzate
[hP] - Costante di Planck Valore preso come 6.626070040E-34
[c] - Velocità della luce nel vuoto Valore preso come 299792458.0
Variabili utilizzate
Costante di rotazione dato il numero d'onda - (Misurato in 1 al metro) - La costante di rotazione data al numero d'onda è definita per la relazione tra i livelli di energia e di energia rotazionale nelle molecole biatomiche.
Numero d'onda in spettroscopia - (Misurato in diottria) - Numero d'onda in spettroscopia, è consuetudine rappresentare l'energia in numeri d'onda.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Numero d'onda in spettroscopia: 2500 1 al metro --> 2500 diottria (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Bwave_no = B~*[hP]*[c] --> 2500*[hP]*[c]
Valutare ... ...
Bwave_no = 4.9661145604294E-22
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
4.9661145604294E-22 1 al metro --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
4.9661145604294E-22 5E-22 1 al metro <-- Costante di rotazione dato il numero d'onda
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Nishant Sihag
Indian Institute of Technology (IO ESSO), Delhi
Nishant Sihag ha creato questa calcolatrice e altre 50+ 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!

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)

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)

Costante di rotazione usando il numero d'onda Formula

Costante di rotazione dato il numero d'onda = Numero d'onda in spettroscopia*[hP]*[c]
Bwave_no = B~*[hP]*[c]

Come otteniamo la relazione tra Rotational e numero d'onda?

La costante rotazionale viene utilizzata per mettere in relazione i livelli di energia e l'energia rotazionale nelle molecole biatomiche. È inversamente proporzionale al momento di inerzia. Nella spettroscopia l'energia rotazionale è rappresentata in numeri d'onda. Quindi otteniamo una relazione tra di loro.

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