Campo elétrico dada a polarizabilidade Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Campo elétrico = Momento de Dipolo Molecular/Polarizabilidade
E = μ/α
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Campo elétrico - (Medido em Volt por Metro) - Campo Elétrico é definido como a força elétrica por unidade de carga.
Momento de Dipolo Molecular - (Medido em Medidor de Coulomb) - O Momento de Dipolo Molecular é definido como a polarizabilidade da molécula em um campo elétrico constante. O momento de dipolo molecular é uma grandeza vetorial com magnitude e direção.
Polarizabilidade - (Medido em Metro quadrado de Coulomb por Volt) - Polarizabilidade é a medida de quão facilmente uma nuvem de elétrons é distorcida por um campo elétrico.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Momento de Dipolo Molecular: 400 Medidor de Coulomb --> 400 Medidor de Coulomb Nenhuma conversão necessária
Polarizabilidade: 0.667 Metro quadrado de Coulomb por Volt --> 0.667 Metro quadrado de Coulomb por Volt Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
E = μ/α --> 400/0.667
Avaliando ... ...
E = 599.700149925037
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
599.700149925037 Volt por Metro --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
599.700149925037 599.7001 Volt por Metro <-- Campo elétrico
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Criado por Prashant Singh
KJ Somaiya College of Science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh criou esta calculadora e mais 700+ calculadoras!
Verificado por Akshada Kulkarni
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni verificou esta calculadora e mais 900+ calculadoras!

13 Espectroscopia Raman Calculadoras

Frequência Associada à Transição
Vai Frequência de Transição (1 a 2) = (Nível de energia 2-Nível de energia 1)/[hP]
Energia 1 do Nível Vibracional
Vai Nível de energia 1 = Nível de energia 2-(Frequência de Transição*[hP])
Energia 2 do Nível Vibracional
Vai Nível de energia 2 = Nível de energia 1+(Frequência de Transição*[hP])
Taxa de despolarização
Vai Taxa de despolarização = (Intensidade do Componente Perpendicular/Intensidade da Componente Paralela)
Frequência Vibracional dada a Frequência Anti Stokes
Vai Frequência Vibracional em Anti Stokes = Frequência Anti Stokes-Frequência do Incidente
Frequência de incidentes dada a frequência de Stokes
Vai Frequência do Incidente = Frequência de Dispersão de Stokes+frequência vibracional
Frequência Vibracional dada a Frequência Stokes
Vai frequência vibracional = Frequência do Incidente-Frequência de Dispersão de Stokes
Frequência de Dispersão Stokes
Vai Frequência de Dispersão de Stokes = frequência inicial-frequência vibracional
Frequência do Incidente dada a Frequência Anti Stokes
Vai Frequência do Incidente = Frequência Anti Stokes-frequência vibracional
Frequência de Espalhamento Anti Stokes
Vai Frequência Anti Stokes = frequência inicial+frequência vibracional
Campo elétrico dada a polarizabilidade
Vai Campo elétrico = Momento de Dipolo Molecular/Polarizabilidade
Momento de Dipolo Molecular
Vai Momento de Dipolo Molecular = Polarizabilidade*Campo elétrico
Polarizabilidade
Vai Polarizabilidade = Momento de Dipolo Molecular/Campo elétrico

12 Espectroscopia Raman Calculadoras

Frequência Associada à Transição
Vai Frequência de Transição (1 a 2) = (Nível de energia 2-Nível de energia 1)/[hP]
Energia 1 do Nível Vibracional
Vai Nível de energia 1 = Nível de energia 2-(Frequência de Transição*[hP])
Energia 2 do Nível Vibracional
Vai Nível de energia 2 = Nível de energia 1+(Frequência de Transição*[hP])
Frequência Vibracional dada a Frequência Anti Stokes
Vai Frequência Vibracional em Anti Stokes = Frequência Anti Stokes-Frequência do Incidente
Frequência de incidentes dada a frequência de Stokes
Vai Frequência do Incidente = Frequência de Dispersão de Stokes+frequência vibracional
Frequência Vibracional dada a Frequência Stokes
Vai frequência vibracional = Frequência do Incidente-Frequência de Dispersão de Stokes
Frequência de Dispersão Stokes
Vai Frequência de Dispersão de Stokes = frequência inicial-frequência vibracional
Frequência do Incidente dada a Frequência Anti Stokes
Vai Frequência do Incidente = Frequência Anti Stokes-frequência vibracional
Frequência de Espalhamento Anti Stokes
Vai Frequência Anti Stokes = frequência inicial+frequência vibracional
Campo elétrico dada a polarizabilidade
Vai Campo elétrico = Momento de Dipolo Molecular/Polarizabilidade
Momento de Dipolo Molecular
Vai Momento de Dipolo Molecular = Polarizabilidade*Campo elétrico
Polarizabilidade
Vai Polarizabilidade = Momento de Dipolo Molecular/Campo elétrico

Campo elétrico dada a polarizabilidade Fórmula

Campo elétrico = Momento de Dipolo Molecular/Polarizabilidade
E = μ/α

O que é polarizabilidade?

Normalmente, a nuvem de elétrons pertencerá a um átomo, molécula ou íon. O campo elétrico pode ser causado, por exemplo, por um eletrodo ou um cátion ou ânion próximo. Se uma nuvem de elétrons é fácil de distorcer, dizemos que a espécie a que pertence é polarizável.

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