Golflengte in röntgendiffractie Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Golflengte van röntgenstraling = (2*Interplanaire afstand*sin(Hoek b/w Incident en gereflecteerde röntgenfoto))/Orde van bezinning
λX-ray = (2*d*sin(θ))/norder
Deze formule gebruikt 1 Functies, 4 Variabelen
Functies die worden gebruikt
sin - Sinus is een trigonometrische functie die de verhouding beschrijft tussen de lengte van de tegenoverliggende zijde van een rechthoekige driehoek en de lengte van de hypotenusa., sin(Angle)
Variabelen gebruikt
Golflengte van röntgenstraling - (Gemeten in Meter) - De golflengte van röntgenstraling kan worden gedefinieerd als de afstand tussen twee opeenvolgende toppen of dalen van röntgenstraling.
Interplanaire afstand - (Gemeten in Meter) - Interplanaire afstand is de afstand tussen aangrenzende en evenwijdige vlakken van het kristal.
Hoek b/w Incident en gereflecteerde röntgenfoto - (Gemeten in radiaal) - Hoek b/w incident en gereflecteerde röntgenstraling is de hoek tussen de golfvector van de invallende vlakke golf.
Orde van bezinning - Volgorde van reflectie, golven die worden gereflecteerd door een hoek die overeenkomt met n=1 zouden in de eerste orde van reflectie zijn; de hoek die overeenkomt met n = 2 is de tweede orde, enzovoort.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Interplanaire afstand: 0.7 Nanometer --> 7E-10 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Hoek b/w Incident en gereflecteerde röntgenfoto: 30 Graad --> 0.5235987755982 radiaal (Bekijk de conversie ​hier)
Orde van bezinning: 2 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
λX-ray = (2*d*sin(θ))/norder --> (2*7E-10*sin(0.5235987755982))/2
Evalueren ... ...
λX-ray = 3.5E-10
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
3.5E-10 Meter -->0.35 Nanometer (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.35 Nanometer <-- Golflengte van röntgenstraling
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 2000+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Rushi Shah
KJ Somaiya College of Engineering (KJ Somaiya), Mumbai
Rushi Shah heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 200+ rekenmachines!

10+ Atoom Rekenmachines

Hoek tussen invallende straal en verstrooiingsvlakken in röntgendiffractie
​ Gaan Hoek b/w Incident en gereflecteerde röntgenfoto = asin((Orde van bezinning*Golflengte van röntgenstraling)/(2*Interplanaire afstand))
Afstand tussen atoomroostervlakken in röntgendiffractie
​ Gaan Interplanaire afstand = (Orde van bezinning*Golflengte van röntgenstraling)/(2*sin(Hoek b/w Incident en gereflecteerde röntgenfoto))
Golflengte in röntgendiffractie
​ Gaan Golflengte van röntgenstraling = (2*Interplanaire afstand*sin(Hoek b/w Incident en gereflecteerde röntgenfoto))/Orde van bezinning
Golflengte van uitgezonden straling voor overgang tussen staten
​ Gaan Golflengte = [Rydberg]*Atoomgetal^2*(1/Energietoestand n1^2-1/Energietoestand n2^2)
Kwantisering van impulsmoment
​ Gaan Kwantisering van hoekmomentum = (Kwantumgetal*Plancks-constante)/(2*pi)
Energie in de baan van N-de Bohr
​ Gaan Energie in de n-de eenheid van Bohr = -13.6*(Atoomgetal^2)/(Aantal niveaus in een baan^2)
Moseley's wet
​ Gaan Moseley-wet = Constante A*(Atoomgewicht-Constante B)
Minimale golflengte in röntgenspectrum
​ Gaan Golflengte = Plancks-constante*3*10^8/(1.60217662*10^-19*Spanning)
Straal van de baan van N-de Bohr
​ Gaan Straal van n-de baan = (Kwantumgetal^2*0.529*10^(-10))/Atoomgetal
Fotonenergie in staatstransitie
​ Gaan Energie van foton = Plancks-constante*Frequentie van foton

Golflengte in röntgendiffractie Formule

Golflengte van röntgenstraling = (2*Interplanaire afstand*sin(Hoek b/w Incident en gereflecteerde röntgenfoto))/Orde van bezinning
λX-ray = (2*d*sin(θ))/norder

Wat is de wet van Bragg van röntgendiffractie?

De wet van Bragg werd geïntroduceerd door Sir WH Bragg en zijn zoon Sir WL Bragg. De wet stelt dat wanneer de röntgenstraling op een kristaloppervlak valt, de invalshoek θ terug zal reflecteren met dezelfde verstrooiingshoek.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!