Herstel van de kracht van het diatomische vibrerende molecuul Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Herstel van de kracht van een vibrerend diatomisch molecuul = -(Krachtconstante van vibrerend molecuul*Verplaatsing van vibrerende atomen)
F = -(k*x)
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Herstel van de kracht van een vibrerend diatomisch molecuul - (Gemeten in Newton) - Herstelkracht van vibrerend diatomisch molecuul is de herstelkracht die evenredig is met de verplaatsing ten opzichte van de evenwichtslengte.
Krachtconstante van vibrerend molecuul - (Gemeten in Newton per meter) - Krachtconstante van vibrerend molecuul weerspiegelt de stijfheid of de stijfheid van de binding tussen de trillende atomen.
Verplaatsing van vibrerende atomen - (Gemeten in Meter) - De verplaatsing van trillende atomen is de afstand die het atoom tijdens zijn trilling aflegt van zijn gemiddelde positie naar een ander uiterste.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Krachtconstante van vibrerend molecuul: 100 Newton per meter --> 100 Newton per meter Geen conversie vereist
Verplaatsing van vibrerende atomen: 0.1 Meter --> 0.1 Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
F = -(k*x) --> -(100*0.1)
Evalueren ... ...
F = -10
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
-10 Newton --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
-10 Newton <-- Herstel van de kracht van een vibrerend diatomisch molecuul
(Berekening voltooid in 00.007 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Ritacheta sen
Universiteit van Calcutta (CU), Calcutta
Ritacheta sen heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 25+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Soupayan banerjee
Nationale Universiteit voor Juridische Wetenschappen (NUJS), Calcutta
Soupayan banerjee heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 800+ rekenmachines!

8 Eenvoudige harmonische oscillator Rekenmachines

Energie-eigenwaarden voor 3D SHO
​ Gaan Energie-eigenwaarden van 3D SHO = (Energieniveaus van 3D-oscillator langs de X-as+Energieniveaus van 3D-oscillator langs de Y-as+Energieniveaus van 3D-oscillator langs de Z-as+1.5)*[h-]*Hoekfrequentie van oscillator
Energie-eigenwaarden voor 2D SHO
​ Gaan Energie-eigenwaarden van 2D SHO = (Energieniveaus van 2D-oscillator langs de X-as+Energieniveaus van 2D-oscillator langs de Y-as+1)*[h-]*Hoekfrequentie van oscillator
Energie-eigenwaarden voor 1D SHO
​ Gaan Energie-eigenwaarden van 1D SHO = (Energieniveaus van 1D-oscillator+0.5)*([h-])*(Hoekfrequentie van oscillator)
Herstel van de kracht van het diatomische vibrerende molecuul
​ Gaan Herstel van de kracht van een vibrerend diatomisch molecuul = -(Krachtconstante van vibrerend molecuul*Verplaatsing van vibrerende atomen)
Potentiële energie van vibrerend atoom
​ Gaan Potentiële energie van vibrerend atoom = 0.5*(Krachtconstante van vibrerend molecuul*(Verplaatsing van vibrerende atomen)^2)
Nulpuntenergie van deeltjes in 2D SHO
​ Gaan Nulpuntenergie van deeltjes in 2D SHO = [h-]*Hoekfrequentie van oscillator
Nulpuntenergie van deeltjes in 1D SHO
​ Gaan Nulpuntenergie van 1D SHO = 0.5*[h-]*Hoekfrequentie van oscillator
Nulpuntenergie van deeltjes in 3D SHO
​ Gaan Nulpuntenergie van 3D SHO = 1.5*[h-]*Hoekfrequentie van oscillator

Herstel van de kracht van het diatomische vibrerende molecuul Formule

Herstel van de kracht van een vibrerend diatomisch molecuul = -(Krachtconstante van vibrerend molecuul*Verplaatsing van vibrerende atomen)
F = -(k*x)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!