Frequentie van straling die wordt geabsorbeerd of uitgezonden tijdens de overgang Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Frequentie van foton voor HA = Verschil in energie/[hP]
νphoton_HA = ΔE/[hP]
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 2 Variabelen
Gebruikte constanten
[hP] - Planck-constante Waarde genomen als 6.626070040E-34
Variabelen gebruikt
Frequentie van foton voor HA - (Gemeten in Hertz) - De frequentie van foton voor HA wordt gedefinieerd als het aantal golflengten dat een foton zich per seconde voortplant.
Verschil in energie - (Gemeten in Joule) - Verschil in energie is de verandering in energie tussen de hogere en lagere energietoestand.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Verschil in energie: 10 Electron-volt --> 1.60217733000001E-18 Joule (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
νphoton_HA = ΔE/[hP] --> 1.60217733000001E-18/[hP]
Evalueren ... ...
νphoton_HA = 2.41799033262258E+15
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
2.41799033262258E+15 Hertz --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
2.41799033262258E+15 2.4E+15 Hertz <-- Frequentie van foton voor HA
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Soupayan banerjee
Nationale Universiteit voor Juridische Wetenschappen (NUJS), Calcutta
Soupayan banerjee heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Pratibha
Amity Institute of Applied Sciences (AIAS, Amity University), Noida, India
Pratibha heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 50+ rekenmachines!

21 Waterstofspectrum Rekenmachines

Golflengte van alle spectraallijnen
​ Gaan Golfaantal deeltjes voor HA = ((Initiële baan^2)*(Laatste baan^2))/([R]*(Atoomgetal^2)*((Laatste baan^2)-(Initiële baan^2)))
Golfaantal lijnspectrum van waterstof
​ Gaan Golfaantal deeltjes voor HA = [Rydberg]*(1/(Belangrijkste kwantumnummer van lager energieniveau^2))-(1/(Belangrijkste kwantumnummer van het bovenste energieniveau^2))
Golfnummer geassocieerd met Photon
​ Gaan Golfaantal deeltjes voor HA = ([R]/([hP]*[c]))*(1/(Initiële baan^2)-(1/(Laatste baan^2)))
Rydberg's vergelijking
​ Gaan Golfaantal deeltjes voor HA = [Rydberg]*(Atoomgetal^2)*(1/(Initiële baan^2)-(1/(Laatste baan^2)))
Golfaantal spectraallijnen
​ Gaan Golfaantal deeltje = ([R]*(Atoomgetal^2))*(1/(Initiële baan^2)-(1/(Laatste baan^2)))
Aantal fotonen uitgezonden door monster van H-atoom
​ Gaan Aantal fotonen uitgezonden door monster van H-atoom = (Verandering in overgangstoestand*(Verandering in overgangstoestand+1))/2
Rydberg's vergelijking voor waterstof
​ Gaan Golfaantal deeltjes voor HA = [Rydberg]*(1/(Initiële baan^2)-(1/(Laatste baan^2)))
Ionisatiepotentieel
​ Gaan Ionisatiepotentieel voor HA = ([Rydberg]*(Atoomgetal^2))/(Kwantum nummer^2)
Frequentie van foton gegeven energieniveaus
​ Gaan Frequentie voor HA = [R]*(1/(Initiële baan^2)-(1/(Laatste baan^2)))
Energiekloof gegeven Energie van twee niveaus
​ Gaan Energiekloof tussen banen = Energie in laatste baan-Energie in initiële baan
Verschil in energie tussen energietoestand
​ Gaan Verschil in energie voor HA = Frequentie van geabsorbeerde straling*[hP]
Rydberg's vergelijking voor Balmer-serie
​ Gaan Golfaantal deeltjes voor HA = [Rydberg]*(1/(2^2)-(1/(Laatste baan^2)))
Rydberg's vergelijking voor Brackett Series
​ Gaan Golfaantal deeltjes voor HA = [Rydberg]*(1/(4^2)-1/(Laatste baan^2))
Rydberg's vergelijking voor Paschen Series
​ Gaan Golfaantal deeltjes voor HA = [Rydberg]*(1/(3^2)-1/(Laatste baan^2))
Rydberg's Vergelijking voor Lyman-serie
​ Gaan Golfaantal deeltjes voor HA = [Rydberg]*(1/(1^2)-1/(Laatste baan^2))
Rydbergs vergelijking voor Pfund Series
​ Gaan Golfaantal deeltjes voor HA = [Rydberg]*(1/(5^2)-1/(Laatste baan^2))
Energie van stationaire toestand van waterstof
​ Gaan Totale energie van atoom = -([Rydberg])*(1/(Kwantum nummer^2))
Frequentie geassocieerd met Photon
​ Gaan Frequentie van foton voor HA = Energiekloof tussen banen/[hP]
Aantal spectraallijnen
​ Gaan Aantal spectraallijnen = (Kwantum nummer*(Kwantum nummer-1))/2
Frequentie van straling die wordt geabsorbeerd of uitgezonden tijdens de overgang
​ Gaan Frequentie van foton voor HA = Verschil in energie/[hP]
Radiale knooppunten in atomaire structuur
​ Gaan Radiaal knooppunt = Kwantumgetal-Azimutaal kwantumgetal-1

Frequentie van straling die wordt geabsorbeerd of uitgezonden tijdens de overgang Formule

Frequentie van foton voor HA = Verschil in energie/[hP]
νphoton_HA = ΔE/[hP]
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!