Numero d'onda data Frequenza del fotone Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Energia del fotone dato il numero d'onda = Frequenza del fotone/[c]
Ewaveno. = νphoton/[c]
Questa formula utilizza 1 Costanti, 2 Variabili
Costanti utilizzate
[c] - Prędkość światła w próżni Valore preso come 299792458.0
Variabili utilizzate
Energia del fotone dato il numero d'onda - (Misurato in Joule) - L'energia del fotone dato il numero d'onda è l'energia trasportata da un singolo fotone. È indicato con E.
Frequenza del fotone - (Misurato in Hertz) - La frequenza del fotone è definita come quante lunghezze d'onda un fotone propaga ogni secondo.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Frequenza del fotone: 800 Hertz --> 800 Hertz Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Ewaveno. = νphoton/[c] --> 800/[c]
Valutare ... ...
Ewaveno. = 2.66851276158522E-06
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
2.66851276158522E-06 Joule --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
2.66851276158522E-06 2.7E-6 Joule <-- Energia del fotone dato il numero d'onda
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creato da Akshada Kulkarni
Istituto nazionale di tecnologia dell'informazione (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni ha creato questa calcolatrice e altre 500+ altre calcolatrici!
Verificato da Suman Ray Pramanik
Istituto indiano di tecnologia (IO ESSO), Kanpur
Suman Ray Pramanik ha verificato questa calcolatrice e altre 100+ 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

Numero d'onda data Frequenza del fotone Formula

Energia del fotone dato il numero d'onda = Frequenza del fotone/[c]
Ewaveno. = νphoton/[c]

Spiega il modello di Bohr.

Il modello di Bohr descrive le proprietà degli elettroni atomici in termini di un insieme di valori consentiti (possibili). Gli atomi assorbono o emettono radiazioni solo quando gli elettroni saltano bruscamente tra gli stati consentiti o stazionari. Il modello di Bohr può spiegare lo spettro lineare dell'atomo di idrogeno. La radiazione viene assorbita quando un elettrone passa da un'orbita di energia inferiore a un'energia superiore; mentre la radiazione viene emessa quando si sposta dall'orbita superiore a quella inferiore.

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