Energia fotonowa w zmianie stanu Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Energia fotonu = Stała Plancka*Częstotliwość fotonu
Ephoton = h*f
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Energia fotonu - (Mierzone w Dżul) - Energia fotonu to energia przenoszona przez pojedynczy foton. Jest to oznaczone E.
Stała Plancka - Stała Plancka to kwant działania elektromagnetycznego, który wiąże energię fotonu z jego częstotliwością.
Częstotliwość fotonu - (Mierzone w Herc) - Częstotliwość fotonu odnosi się do liczby wystąpień zdarzenia okresowego w czasie i jest mierzona w cyklach na sekundę.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Stała Plancka: 6.63 --> Nie jest wymagana konwersja
Częstotliwość fotonu: 90 Cykl/Sekunda --> 90 Herc (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Ephoton = h*f --> 6.63*90
Ocenianie ... ...
Ephoton = 596.7
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
596.7 Dżul -->3.72430684685819E+21 Elektron-wolt (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
3.72430684685819E+21 3.7E+21 Elektron-wolt <-- Energia fotonu
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Mona Gladys
St Joseph's College (SJC), Bengaluru
Mona Gladys utworzył ten kalkulator i 2000+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Rushi Shah
KJ Somaiya College of Engineering (KJ Somaiya), Bombaj
Rushi Shah zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

10+ Atom Kalkulatory

Kąt między promieniem padającym a płaszczyznami rozpraszania w dyfrakcji rentgenowskiej
Iść Kąt b/w padającego i odbitego promieniowania rentgenowskiego = asin((Kolejność refleksji*Długość fali promieniowania rentgenowskiego)/(2*Odstępy międzypłaszczyznowe))
Odstępy między atomowymi płaszczyznami siatki w dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego
Iść Odstępy międzypłaszczyznowe = (Kolejność refleksji*Długość fali promieniowania rentgenowskiego)/(2*sin(Kąt b/w padającego i odbitego promieniowania rentgenowskiego))
Długość fali w dyfrakcji rentgenowskiej
Iść Długość fali promieniowania rentgenowskiego = (2*Odstępy międzypłaszczyznowe*sin(Kąt b/w padającego i odbitego promieniowania rentgenowskiego))/Kolejność refleksji
Długość fali emitowanego promieniowania dla przejścia między stanami
Iść Długość fali = [Rydberg]*Liczba atomowa^2*(1/Stan energetyczny n1^2-1/Stan energetyczny n2^2)
Kwantyzacja momentu pędu
Iść Kwantyzacja momentu pędu = (Liczba kwantowa*Stała Plancka)/(2*pi)
Energia na orbicie Nth Bohra
Iść Energia w n-tej jednostce Bohra = -13.6*(Liczba atomowa^2)/(Liczba poziomów na orbicie^2)
Prawo Moseleya
Iść Prawo Moseleya = Stała A*(Masa atomowa-Stała B)
Promień orbity Nth Bohra
Iść Promień n-tej orbity = (Liczba kwantowa^2*0.529*10^(-10))/Liczba atomowa
Minimalna długość fali w widmie rentgenowskim
Iść Długość fali = Stała Plancka*3*10^8/(1.60217662*10^-19*Napięcie)
Energia fotonowa w zmianie stanu
Iść Energia fotonu = Stała Plancka*Częstotliwość fotonu

Energia fotonowa w zmianie stanu Formułę

Energia fotonu = Stała Plancka*Częstotliwość fotonu
Ephoton = h*f

czym jest energia fotonów?

Ilość energii jest wprost proporcjonalna do częstotliwości elektromagnetycznej fotonu, im wyższa częstotliwość fotonu, tym wyższa jest jego energia. Równoważnie, im dłuższa długość fali fotonu, tym niższa jest jego energia.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!