Constante de distorção centrífuga usando energia rotacional Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Constante de distorção centrífuga dada RE = (Energia rotacional-(Constante Rotacional*Nível Rotacional*(Nível Rotacional+1)))/(Nível Rotacional^2)*((Nível Rotacional+1)^2)
DCj = (Erot-(B*J*(J+1)))/(J^2)*((J+1)^2)
Esta fórmula usa 4 Variáveis
Variáveis Usadas
Constante de distorção centrífuga dada RE - A constante de distorção centrífuga dada RE é várias ordens de grandeza menor que a constante rotacional, B.
Energia rotacional - (Medido em Joule) - Energia Rotacional é a energia dos níveis rotacionais na Espectroscopia Rotacional de Moléculas Diatômicas.
Constante Rotacional - (Medido em 1 por metro) - Constante rotacional é definida para relacionar em energia e níveis de energia rotacional em moléculas diatômicas.
Nível Rotacional - Nível Rotacional é o valor numérico do nível de energia rotacional na Espectroscopia Rotacional de Moléculas Diatômicas (toma valores numéricos como 0,1,2,3,4...).
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Energia rotacional: 150 Joule --> 150 Joule Nenhuma conversão necessária
Constante Rotacional: 60.8 1 por metro --> 60.8 1 por metro Nenhuma conversão necessária
Nível Rotacional: 4 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
DCj = (Erot-(B*J*(J+1)))/(J^2)*((J+1)^2) --> (150-(60.8*4*(4+1)))/(4^2)*((4+1)^2)
Avaliando ... ...
DCj = -1665.625
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
-1665.625 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
-1665.625 <-- Constante de distorção centrífuga dada RE
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Akshada Kulkarni
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni criou esta calculadora e mais 500+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Pragati Jaju
Faculdade de Engenharia (COEP), Pune
Pragati Jaju verificou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!

11 Energia Rotacional Calculadoras

Energia rotacional usando distorção centrífuga
​ Vai Energia Rotacional dada CD = (Constante Rotacional*Nível Rotacional*(Nível Rotacional+1))-(Constante de distorção centrífuga dada RE*(Nível Rotacional^2)*((Nível Rotacional+1)^2))
Constante de distorção centrífuga usando energia rotacional
​ Vai Constante de distorção centrífuga dada RE = (Energia rotacional-(Constante Rotacional*Nível Rotacional*(Nível Rotacional+1)))/(Nível Rotacional^2)*((Nível Rotacional+1)^2)
Constante rotacional usando o número de onda
​ Vai Constante rotacional dada o número de onda = Número de onda em espectroscopia*[hP]*[c]
Constante rotacional usando energia rotacional
​ Vai Constante Rotacional dada RE = Energia rotacional/(Nível Rotacional*(Nível Rotacional+1))
Energia rotacional usando constante rotacional
​ Vai Energia Rotacional dada RC = Constante Rotacional*Nível Rotacional*(Nível Rotacional+1)
Constante Rotacional usando Energia de Transições
​ Vai Constante rotacional dada ET = Energia de Transições Rotacionais/(2*(Nível Rotacional+1))
Energia de Transições Rotacionais entre Níveis Rotacionais
​ Vai Energia de transições rotacionais entre RL = 2*Constante Rotacional*(Nível Rotacional+1)
Energia rotacional
​ Vai Energia para Rotação = ([h-]^2)*Beta na equação de Schrödinger/(2*Momento de inércia)
Beta usando energia rotacional
​ Vai Beta usando energia rotacional = 2*Momento de inércia*Energia rotacional/([h-]^2)
Beta usando nível rotacional
​ Vai Beta usando nível rotacional = Nível Rotacional*(Nível Rotacional+1)
Constante rotacional dado momento de inércia
​ Vai Constante rotacional dada MI = ([h-]^2)/(2*Momento de inércia)

11 Energia rotacional Calculadoras

Energia rotacional usando distorção centrífuga
​ Vai Energia Rotacional dada CD = (Constante Rotacional*Nível Rotacional*(Nível Rotacional+1))-(Constante de distorção centrífuga dada RE*(Nível Rotacional^2)*((Nível Rotacional+1)^2))
Constante de distorção centrífuga usando energia rotacional
​ Vai Constante de distorção centrífuga dada RE = (Energia rotacional-(Constante Rotacional*Nível Rotacional*(Nível Rotacional+1)))/(Nível Rotacional^2)*((Nível Rotacional+1)^2)
Constante rotacional usando o número de onda
​ Vai Constante rotacional dada o número de onda = Número de onda em espectroscopia*[hP]*[c]
Constante rotacional usando energia rotacional
​ Vai Constante Rotacional dada RE = Energia rotacional/(Nível Rotacional*(Nível Rotacional+1))
Energia rotacional usando constante rotacional
​ Vai Energia Rotacional dada RC = Constante Rotacional*Nível Rotacional*(Nível Rotacional+1)
Constante Rotacional usando Energia de Transições
​ Vai Constante rotacional dada ET = Energia de Transições Rotacionais/(2*(Nível Rotacional+1))
Energia de Transições Rotacionais entre Níveis Rotacionais
​ Vai Energia de transições rotacionais entre RL = 2*Constante Rotacional*(Nível Rotacional+1)
Energia rotacional
​ Vai Energia para Rotação = ([h-]^2)*Beta na equação de Schrödinger/(2*Momento de inércia)
Beta usando energia rotacional
​ Vai Beta usando energia rotacional = 2*Momento de inércia*Energia rotacional/([h-]^2)
Beta usando nível rotacional
​ Vai Beta usando nível rotacional = Nível Rotacional*(Nível Rotacional+1)
Constante rotacional dado momento de inércia
​ Vai Constante rotacional dada MI = ([h-]^2)/(2*Momento de inércia)

Constante de distorção centrífuga usando energia rotacional Fórmula

Constante de distorção centrífuga dada RE = (Energia rotacional-(Constante Rotacional*Nível Rotacional*(Nível Rotacional+1)))/(Nível Rotacional^2)*((Nível Rotacional+1)^2)
DCj = (Erot-(B*J*(J+1)))/(J^2)*((J+1)^2)

O que é energia rotacional?

O espectro rotacional de uma molécula diatômica consiste em uma série de linhas de absorção igualmente espaçadas, normalmente na região de microondas do espectro eletromagnético. A energia dessas linhas é chamada de energia rotacional. À medida que as moléculas são excitadas para energias rotacionais mais elevadas, elas giram em um ritmo mais rápido. A taxa de rotação mais rápida aumenta a força centrífuga empurrando para fora nas moléculas, resultando em um comprimento médio de ligação mais longo. Olhando para trás, B e I estão inversamente relacionados. Portanto, a adição de distorção centrífuga em níveis rotacionais mais elevados diminui o espaçamento entre os níveis rotacionais.

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