Energie van fotochemische reactie termen van golflengte Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Energie in fotochemische reactie = ([Avaga-no]*[hP]*[c])/Golflengte
E = ([Avaga-no]*[hP]*[c])/λ
Deze formule gebruikt 3 Constanten, 2 Variabelen
Gebruikte constanten
[Avaga-no] - Het nummer van Avogadro Waarde genomen als 6.02214076E+23
[hP] - Planck-constante Waarde genomen als 6.626070040E-34
[c] - Lichtsnelheid in vacuüm Waarde genomen als 299792458.0
Variabelen gebruikt
Energie in fotochemische reactie - (Gemeten in Joule) - Energie bij fotochemische reactie is de energie die wordt geabsorbeerd door één mol van een stof die een fotochemische reactie ondergaat.
Golflengte - (Gemeten in Meter) - Golflengte is de afstand tussen identieke punten (aangrenzende toppen) in de aangrenzende cycli van een golfvormsignaal dat zich voortplant in de ruimte of langs een draad.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Golflengte: 2.1 Nanometer --> 2.1E-09 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
E = ([Avaga-no]*[hP]*[c])/λ --> ([Avaga-no]*[hP]*[c])/2.1E-09
Evalueren ... ...
E = 56965030.3108407
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
56965030.3108407 Joule --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
56965030.3108407 5.7E+7 Joule <-- Energie in fotochemische reactie
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Akshada Kulkarni
Nationaal instituut voor informatietechnologie (NIT), Neemrana
Akshada Kulkarni heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 500+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 500+ rekenmachines!

18 Stark-Einstein wet Rekenmachines

Energie van fotochemische reactie termen van golflengte
​ Gaan Energie in fotochemische reactie = ([Avaga-no]*[hP]*[c])/Golflengte
Golflengte gegeven Reactie-energie
​ Gaan Golflengte = ([Avaga-no]*[hP]*[c])/Energie in fotochemische reactie
Aantal Quanta geabsorbeerd in 1 seconde met behulp van Quantum Efficiency of Reactant
​ Gaan Aantal geabsorbeerde Quanta = Reactantmoleculen verbruikt per seconde/Kwantumefficiëntie voor reactanten
Kwantumefficiëntie voor het verdwijnen van reactant
​ Gaan Kwantumefficiëntie voor reactanten = Reactantmoleculen verbruikt per seconde/Aantal geabsorbeerde Quanta
Aantal moleculen reactant verbruikt in 1 seconde
​ Gaan Reactantmoleculen verbruikt per seconde = Kwantumefficiëntie voor reactanten*Aantal geabsorbeerde Quanta
Intensiteit van geabsorbeerd licht
​ Gaan Intensiteit van geabsorbeerd licht = Intensiteit van invallend licht-Intensiteit van doorgelaten licht
Intensiteit van doorgelaten licht
​ Gaan Intensiteit van doorgelaten licht = Intensiteit van invallend licht-Intensiteit van geabsorbeerd licht
Intensiteit van invallend licht
​ Gaan Intensiteit van invallend licht = Intensiteit van geabsorbeerd licht+Intensiteit van doorgelaten licht
Aantal Quanta geabsorbeerd in 1 seconde met Quantum Efficiency of Products
​ Gaan Aantal geabsorbeerde Quanta = Productmoleculen gevormd per seconde/Kwantumefficiëntie voor producten
Aantal moleculen product gevormd in 1 seconde
​ Gaan Productmoleculen gevormd per seconde = Kwantumefficiëntie voor producten*Aantal geabsorbeerde Quanta
Kwantumefficiëntie voor productvorming
​ Gaan Kwantumefficiëntie voor producten = Productmoleculen gevormd per seconde/Aantal geabsorbeerde Quanta
Frequentie gegeven Reactie-energie
​ Gaan Frequentie = Energie in fotochemische reactie/[Avaga-no]*[hP]
Energie van fotochemische reactie
​ Gaan Energie in fotochemische reactie = [Avaga-no]*[hP]*Frequentie
Intensiteit in J per seconde gegeven Intensiteit in termen van fotonen
​ Gaan Intensiteit in J per seconde = Intensiteit in aantal fotonen*Energie per kwantum
Intensiteit termen van aantal fotonen geabsorbeerd in 1 seconde
​ Gaan Intensiteit in aantal fotonen = Intensiteit in J per seconde/Energie per kwantum
Energie per kwantum gegeven intensiteit
​ Gaan Energie per kwantum = Intensiteit in J per seconde/Intensiteit in aantal fotonen
Energie per Quantum of Radiation termen van golflengte
​ Gaan Energie per kwantum = ([hP]*[c])/Golflengte
Energie per hoeveelheid geabsorbeerde straling
​ Gaan Energie per kwantum = [hP]*Frequentie

Energie van fotochemische reactie termen van golflengte Formule

Energie in fotochemische reactie = ([Avaga-no]*[hP]*[c])/Golflengte
E = ([Avaga-no]*[hP]*[c])/λ

Wat is de Stark-Einstein-wet van fotochemische equivalentie?

De wet van Stark-Einstein van fotochemische equivalentie kan als volgt worden geformuleerd: elk molecuul dat deelneemt aan een fotochemische reactie absorbeert één kwantum straling die de reactie veroorzaakt. Deze wet is van toepassing op de primaire handeling van excitatie van een molecuul door lichtabsorptie. Deze wet helpt bij het berekenen van de kwantumefficiëntie die een maat is voor de efficiëntie van het gebruik van licht in een fotochemische reactie.

Wat is de Grotthuss-Draper-wet?

Volgens deze wet kan alleen het licht dat door een molecuul wordt geabsorbeerd er een fotochemische verandering in veroorzaken. Dit betekent dat het niet voldoende is om licht door een stof te laten gaan om een chemische reactie teweeg te brengen; maar het licht moet erdoor worden geabsorbeerd. De wet van Stark-Einstein van fotochemische equivalentie biedt een kwantummechanische vorm aan de wet van Grotthuss-Draper.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!