Frequenza di vibrazione data la frequenza di Stokes Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Frequenza vibrazionale = Frequenza degli incidenti-Frequenza di dispersione di Stokes
vvib = v0-vs
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Frequenza vibrazionale - (Misurato in Hertz) - La Frequenza Vibrazionale è la frequenza dei fotoni sullo stato eccitato.
Frequenza degli incidenti - (Misurato in Hertz) - La frequenza incidente è la frequenza del fotone incidente sulla materia.
Frequenza di dispersione di Stokes - (Misurato in Hertz) - La frequenza di diffusione di Stokes è la frequenza della linea spettrale quando un fotone colpisce un atomo e la parte dell'energia del fotone incidente utilizzata per eccitare l'atomo.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Frequenza degli incidenti: 30 Hertz --> 30 Hertz Nessuna conversione richiesta
Frequenza di dispersione di Stokes: 28 Hertz --> 28 Hertz Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
vvib = v0-vs --> 30-28
Valutare ... ...
vvib = 2
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
2 Hertz --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
2 Hertz <-- Frequenza vibrazionale
(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 di vibrazione data la frequenza di Stokes Formula

Frequenza vibrazionale = Frequenza degli incidenti-Frequenza di dispersione di Stokes
vvib = v0-vs

Cos'è la frequenza di Stokes?

La frequenza degli impulsi è la frequenza della linea spettrale quando un fotone colpisce un atomo e la parte dell'energia del fotone incidente utilizzata per eccitare l'atomo. Le linee di Stokes hanno una lunghezza d'onda maggiore di quella della radiazione eccitante responsabile della fluorescenza e dell'effetto Raman.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!