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O Número Quântico do Momento Angular é o número quântico associado ao momento angular de um elétron atômico.
ⓘ
Número quântico do momento angular [l]
+10%
-10%
✖
Momento de inércia é a medida da resistência de um corpo à aceleração angular em torno de um determinado eixo.
ⓘ
Momento de inércia [I]
Grama Centímetro Quadrado
Grama Quadrada Milímetro
Quilograma Centímetro Quadrado
Quilograma Metro Quadrado
Quilograma Quadrado Milímetro
Quilograma-Força Metro Quadrado Segundo
Onça Polegada Quadrada
Onça-Força Polegada Quadrada Segundo
Libra Pé Quadrado
Libra Polegada Quadrada
Libra-Força Pé Quadrado Segundo
Libra-Força Polegada Quadrada Segundo
Pé quadrado de lesma
+10%
-10%
✖
O autovalor da energia é o valor da solução que existe para a equação de Schrödinger independente do tempo apenas para certos valores de energia.
ⓘ
Valor próprio da energia dado o número quântico do momento angular [E]
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Unificado Atômico Massa Unidade
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Fórmula
✖
Valor próprio da energia dado o número quântico do momento angular
Fórmula
`"E" = ("l"*("l"+1)*("[hP]")^2)/(2*"I")`
Exemplo
`"7.2E^-63J"=("1.9"*("1.9"+1)*("[hP]")^2)/(2*"0.000168kg·m²")`
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Valor próprio da energia dado o número quântico do momento angular Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Valor próprio da energia
= (
Número quântico do momento angular
*(
Número quântico do momento angular
+1)*(
[hP]
)^2)/(2*
Momento de inércia
)
E
= (
l
*(
l
+1)*(
[hP]
)^2)/(2*
I
)
Esta fórmula usa
1
Constantes
,
3
Variáveis
Constantes Usadas
[hP]
- Constante de Planck Valor considerado como 6.626070040E-34
Variáveis Usadas
Valor próprio da energia
-
(Medido em Joule)
- O autovalor da energia é o valor da solução que existe para a equação de Schrödinger independente do tempo apenas para certos valores de energia.
Número quântico do momento angular
- O Número Quântico do Momento Angular é o número quântico associado ao momento angular de um elétron atômico.
Momento de inércia
-
(Medido em Quilograma Metro Quadrado)
- Momento de inércia é a medida da resistência de um corpo à aceleração angular em torno de um determinado eixo.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Número quântico do momento angular:
1.9 --> Nenhuma conversão necessária
Momento de inércia:
0.000168 Quilograma Metro Quadrado --> 0.000168 Quilograma Metro Quadrado Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
E = (l*(l+1)*([hP])^2)/(2*I) -->
(1.9*(1.9+1)*(
[hP]
)^2)/(2*0.000168)
Avaliando ... ...
E
= 7.19986520845746E-63
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
7.19986520845746E-63 Joule --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
7.19986520845746E-63
≈
7.2E-63 Joule
<--
Valor próprio da energia
(Cálculo concluído em 00.013 segundos)
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Valor próprio da energia dado o número quântico do momento angular
Créditos
Criado por
Pratibha
Amity Institute of Applied Sciences
(AIAS, Amity University)
,
Noida, Índia
Pratibha criou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!
Verificado por
Prerana Bakli
Universidade do Havaí em Mānoa
(UH Manoa)
,
Havaí, EUA
Prerana Bakli verificou esta calculadora e mais 1600+ calculadoras!
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15 Espectroscopia Eletrônica Calculadoras
Valor próprio da energia dado o número quântico do momento angular
Vai
Valor próprio da energia
= (
Número quântico do momento angular
*(
Número quântico do momento angular
+1)*(
[hP]
)^2)/(2*
Momento de inércia
)
Momento de inércia dado o valor próprio da energia
Vai
Momento de inércia
= (
Número quântico do momento angular
*(
Número quântico do momento angular
+1)*(
[hP]
)^2)/(2*
Valor próprio da energia
)
Energia de ligação do fotoelétron
Vai
Energia de ligação do fotoelétron
= (
[hP]
*
Frequência de fótons
)-
Energia Cinética do Fotoelétron
-
Função no trabalho
Energia Cinética do Fotoelétron
Vai
Energia Cinética do Fotoelétron
= (
[hP]
*
Frequência de fótons
)-
Energia de ligação do fotoelétron
-
Função no trabalho
Função no trabalho
Vai
Função no trabalho
= (
[hP]
*
Frequência de fótons
)-
Energia de ligação do fotoelétron
-
Energia Cinética do Fotoelétron
Frequência de Radiação Absorvida
Vai
Frequência de Radiação Absorvida
= (
Energia de Estado Superior
-
Energia do Estado Inferior
)/
[hP]
Energia de Estado Superior
Vai
Energia de Estado Superior
= (
Frequência de Radiação Absorvida
*
[hP]
)+
Energia do Estado Inferior
Energia do Estado Inferior
Vai
Energia do Estado Inferior
= (
Frequência de Radiação Absorvida
*
[hP]
)+
Energia de Estado Superior
Comprimento de Coerência da Onda
Vai
Comprimento de coerência
= (
Comprimento de onda da onda
)^2/(2*
Faixa de comprimentos de onda
)
Faixa de comprimento de onda
Vai
Faixa de comprimentos de onda
= (
Comprimento de onda da onda
)^2/(2*
Comprimento de coerência
)
Rydberg Constant dado comprimento de onda Compton
Vai
Constante de Rydberg
= (
Constante de Estrutura Fina
)^2/(2*
Comprimento de onda Compton
)
Comprimento de onda dado Número de Onda Angular
Vai
Comprimento de onda da onda
= (2*
pi
)/
Número de onda angular
Número de onda angular
Vai
Número de onda angular
= (2*
pi
)/
Comprimento de onda da onda
Comprimento de onda dado Número de onda espectroscópica
Vai
Comprimento de Onda da Onda de Luz
= 1/
Número de onda espectroscópico
Número de onda espectroscópica
Vai
Número de onda espectroscópico
= 1/
Comprimento de Onda da Onda de Luz
Valor próprio da energia dado o número quântico do momento angular Fórmula
Valor próprio da energia
= (
Número quântico do momento angular
*(
Número quântico do momento angular
+1)*(
[hP]
)^2)/(2*
Momento de inércia
)
E
= (
l
*(
l
+1)*(
[hP]
)^2)/(2*
I
)
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