Długość fali podana energia reakcji Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Długość fali = ([Avaga-no]*[hP]*[c])/Energia w reakcji fotochemicznej
λ = ([Avaga-no]*[hP]*[c])/E
Ta formuła używa 3 Stałe, 2 Zmienne
Używane stałe
[Avaga-no] - Liczba Avogadro Wartość przyjęta jako 6.02214076E+23
[hP] - Stała Plancka Wartość przyjęta jako 6.626070040E-34
[c] - Prędkość światła w próżni Wartość przyjęta jako 299792458.0
Używane zmienne
Długość fali - (Mierzone w Metr) - Długość fali to odległość między identycznymi punktami (sąsiadującymi grzbietami) w sąsiednich cyklach sygnału fali propagowanego w przestrzeni lub wzdłuż przewodu.
Energia w reakcji fotochemicznej - (Mierzone w Dżul) - Energia w reakcji fotochemicznej to energia pochłonięta przez jeden mol substancji, która przechodzi reakcję fotochemiczną.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Energia w reakcji fotochemicznej: 76 Dżul --> 76 Dżul Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
λ = ([Avaga-no]*[hP]*[c])/E --> ([Avaga-no]*[hP]*[c])/76
Ocenianie ... ...
λ = 0.00157403373227323
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.00157403373227323 Metr -->1574033.73227323 Nanometr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1574033.73227323 1.6E+6 Nanometr <-- Długość fali
(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 Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
Prashant Singh zweryfikował ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!

18 Prawo Starka-Einsteina Kalkulatory

Energia reakcji fotochemicznej warunki długości fali
​ Iść Energia w reakcji fotochemicznej = ([Avaga-no]*[hP]*[c])/Długość fali
Długość fali podana energia reakcji
​ Iść Długość fali = ([Avaga-no]*[hP]*[c])/Energia w reakcji fotochemicznej
Liczba kwantów zaabsorbowanych w ciągu 1 sekundy przy użyciu Quantum Efficiency of Reactant
​ Iść Liczba zaabsorbowanych kwantów = Cząsteczki reagentów zużywane na sekundę/Wydajność kwantowa dla reagentów
Liczba cząsteczek reagenta zużytych w ciągu 1 sekundy
​ Iść Cząsteczki reagentów zużywane na sekundę = Wydajność kwantowa dla reagentów*Liczba zaabsorbowanych kwantów
Wydajność kwantowa dla znikania reagenta
​ Iść Wydajność kwantowa dla reagentów = Cząsteczki reagentów zużywane na sekundę/Liczba zaabsorbowanych kwantów
Intensywność transmitowanego światła
​ Iść Intensywność transmitowanego światła = Intensywność padającego światła-Intensywność pochłanianego światła
Intensywność pochłanianego światła
​ Iść Intensywność pochłanianego światła = Intensywność padającego światła-Intensywność transmitowanego światła
Intensywność padającego światła
​ Iść Intensywność padającego światła = Intensywność pochłanianego światła+Intensywność transmitowanego światła
Liczba kwantów zaabsorbowanych w ciągu 1 sekundy przy użyciu kwantowej wydajności produktów
​ Iść Liczba zaabsorbowanych kwantów = Cząsteczki produktu tworzone na sekundę/Wydajność kwantowa produktów
Liczba cząsteczek produktu uformowanych w ciągu 1 sekundy
​ Iść Cząsteczki produktu tworzone na sekundę = Wydajność kwantowa produktów*Liczba zaabsorbowanych kwantów
Wydajność kwantowa do tworzenia produktu
​ Iść Wydajność kwantowa produktów = Cząsteczki produktu tworzone na sekundę/Liczba zaabsorbowanych kwantów
Częstotliwość podana energia reakcji
​ Iść Częstotliwość = Energia w reakcji fotochemicznej/[Avaga-no]*[hP]
Energia reakcji fotochemicznej
​ Iść Energia w reakcji fotochemicznej = [Avaga-no]*[hP]*Częstotliwość
Energia na kwant warunków promieniowania długości fali
​ Iść Energia na kwant = ([hP]*[c])/Długość fali
Terminy intensywności Liczba fotonów pochłoniętych w ciągu 1 sekundy
​ Iść Intensywność liczby fotonów = Intensywność w J na sekundę/Energia na kwant
Intensywność w J na sekundę podana Intensywność fotonów
​ Iść Intensywność w J na sekundę = Intensywność liczby fotonów*Energia na kwant
Energia na kwant podana intensywność
​ Iść Energia na kwant = Intensywność w J na sekundę/Intensywność liczby fotonów
Energia na kwant pochłoniętego promieniowania
​ Iść Energia na kwant = [hP]*Częstotliwość

Długość fali podana energia reakcji Formułę

Długość fali = ([Avaga-no]*[hP]*[c])/Energia w reakcji fotochemicznej
λ = ([Avaga-no]*[hP]*[c])/E

Czym jest prawo równoważności fotochemicznej Starka-Einsteina?

Prawo równoważności fotochemicznej Starka-Einsteina można sformułować następująco: Każda cząsteczka biorąca udział w reakcji fotochemicznej pochłania jeden kwant promieniowania, który wywołuje tę reakcję. To prawo ma zastosowanie do pierwotnego aktu wzbudzenia cząsteczki przez absorpcję światła. Prawo to pomaga w obliczaniu wydajności kwantowej, która jest miarą efektywności wykorzystania światła w reakcji fotochemicznej.

Co to jest prawo Grotthussa-Drapera?

Zgodnie z tym prawem tylko światło, które jest absorbowane przez cząsteczkę, może wywołać w niej zmianę fotochemiczną. Oznacza to, że nie wystarczy przepuszczenie światła przez substancję, aby wywołać reakcję chemiczną; ale światło musi zostać przez nią pochłonięte. Prawo Starka-Einsteina równoważności fotochemicznej nadaje prawu Grotthussa-Drapera postać mechaniki kwantowej.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!