Częstotliwość orbitalna przy danej prędkości elektronu Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Częstotliwość wykorzystująca energię = Prędkość elektronu/(2*pi*Promień orbity)
fE = ve/(2*pi*rorbit)
Ta formuła używa 1 Stałe, 3 Zmienne
Używane stałe
pi - Stała Archimedesa Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane zmienne
Częstotliwość wykorzystująca energię - (Mierzone w Herc) - Częstotliwość wykorzystania energii odnosi się do liczby wystąpień zdarzenia okresowego w czasie i jest mierzona w hercach.
Prędkość elektronu - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość elektronu to prędkość, z jaką elektron porusza się po określonej orbicie.
Promień orbity - (Mierzone w Metr) - Promień orbity to odległość od środka orbity elektronu do punktu na jego powierzchni.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Prędkość elektronu: 36 Metr na sekundę --> 36 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Promień orbity: 100 Nanometr --> 1E-07 Metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
fE = ve/(2*pi*rorbit) --> 36/(2*pi*1E-07)
Ocenianie ... ...
fE = 57295779.5130823
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
57295779.5130823 Herc --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
57295779.5130823 5.7E+7 Herc <-- Częstotliwość wykorzystująca energię
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni utworzył ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Pragati Jaju
Wyższa Szkoła Inżynierska (COEP), Pune
Pragati Jaju zweryfikował ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!

25 Struktura atomu Kalkulatory

Równanie Bragga dla długości fali atomów w sieci krystalicznej
​ Iść Długość fali promieniowania rentgenowskiego = 2*Odstęp międzypłaszczyznowy kryształu*(sin(Kąt kryształu Bragga))/Kolejność dyfrakcji
Równanie Bragga dla odległości między płaszczyznami atomów w sieci krystalicznej
​ Iść Odstępy międzypłaszczyznowe w nm = (Kolejność dyfrakcji*Długość fali promieniowania rentgenowskiego)/(2*sin(Kąt kryształu Bragga))
Równanie Bragga dla porządku dyfrakcji atomów w sieci krystalicznej
​ Iść Kolejność dyfrakcji = (2*Odstępy międzypłaszczyznowe w nm*sin(Kąt kryształu Bragga))/Długość fali promieniowania rentgenowskiego
Masa poruszającego się elektronu
​ Iść Masa poruszającego się elektronu = Spoczynkowa masa elektronu/sqrt(1-((Prędkość elektronu/[c])^2))
Energia stanów stacjonarnych
​ Iść Energia stanów stacjonarnych = [Rydberg]*((Liczba atomowa^2)/(Liczba kwantowa^2))
Siła elektrostatyczna między jądrem a elektronem
​ Iść Siła między n i e = ([Coulomb]*Liczba atomowa*([Charge-e]^2))/(Promień orbity^2)
Częstotliwość orbitalna przy danej prędkości elektronu
​ Iść Częstotliwość wykorzystująca energię = Prędkość elektronu/(2*pi*Promień orbity)
Promienie stanów stacjonarnych
​ Iść Promienie stanów stacjonarnych = [Bohr-r]*((Liczba kwantowa^2)/Liczba atomowa)
Promień orbity przy danym okresie czasu elektronu
​ Iść Promień orbity = (Okres czasu elektronu*Prędkość elektronu)/(2*pi)
Całkowita energia w elektronowoltach
​ Iść Energia kinetyczna fotonu = (6.8/(6.241506363094*10^(18)))*(Liczba atomowa)^2/(Liczba kwantowa)^2
Energia w elektronowoltach
​ Iść Energia kinetyczna fotonu = (6.8/(6.241506363094*10^(18)))*(Liczba atomowa)^2/(Liczba kwantowa)^2
Okres Rewolucji Elektronowej
​ Iść Okres czasu elektronu = (2*pi*Promień orbity)/Prędkość elektronu
Energia kinetyczna w elektronowoltach
​ Iść Energia atomu = -(13.6/(6.241506363094*10^(18)))*(Liczba atomowa)^2/(Liczba kwantowa)^2
Promień orbity przy danej energii potencjalnej elektronu
​ Iść Promień orbity = (-(Liczba atomowa*([Charge-e]^2))/Energia potencjalna elektronu)
Energia elektronu
​ Iść Energia kinetyczna fotonu = 1.085*10^-18*(Liczba atomowa)^2/(Liczba kwantowa)^2
Promień orbity przy danej całkowitej energii elektronu
​ Iść Promień orbity = (-(Liczba atomowa*([Charge-e]^2))/(2*Całkowita energia))
Promień orbity przy danej energii kinetycznej elektronu
​ Iść Promień orbity = (Liczba atomowa*([Charge-e]^2))/(2*Energia kinetyczna)
Liczba fal poruszających się cząstek
​ Iść Numer fali = Energia Atomu/([hP]*[c])
Energia kinetyczna elektronu
​ Iść Energia Atomu = -2.178*10^(-18)*(Liczba atomowa)^2/(Liczba kwantowa)^2
Prędkość kątowa elektronu
​ Iść Elektron z prędkością kątową = Prędkość elektronu/Promień orbity
Ładunek elektryczny
​ Iść Ładunek elektryczny = Liczba elektronów*[Charge-e]
Liczba masowa
​ Iść Liczba masowa = Liczba protonów+Liczba neutronów
Liczba neutronów
​ Iść Liczba neutronów = Liczba masowa-Liczba atomowa
Określona opłata
​ Iść Określona opłata = Opłata/[Mass-e]
Liczba fal fali elektromagnetycznej
​ Iść Numer fali = 1/Długość fali fali świetlnej

Częstotliwość orbitalna przy danej prędkości elektronu Formułę

Częstotliwość wykorzystująca energię = Prędkość elektronu/(2*pi*Promień orbity)
fE = ve/(2*pi*rorbit)

Jaka jest częstotliwość orbitalna elektronu?

Częstotliwość orbity, znana również jako częstotliwość obracającego się elektronu, to liczba obrotów, które elektron wykonuje na sekundę wokół orbity. Jest oznaczony jako f. Jest odwrotny lub odwrotnie proporcjonalny do okresu czasu obracającego się elektronu wokół orbity.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!