Energia 2 do Nível Vibracional Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Nível de energia 2 = Nível de energia 1+(Frequência de Transição*[hP])
E2 = E1+(f1,2*[hP])
Esta fórmula usa 1 Constantes, 3 Variáveis
Constantes Usadas
[hP] - Constante de Planck Valor considerado como 6.626070040E-34
Variáveis Usadas
Nível de energia 2 - (Medido em Joule) - O nível de energia 2 é a energia da matéria em um estado superior.
Nível de energia 1 - (Medido em Joule) - O Nível de Energia 1 é a energia da matéria em um estado inferior.
Frequência de Transição - (Medido em Hertz) - A Frequência de Transição associada à transição (1 para 2 ou 2 para 1) entre dois níveis vibracionais diferentes.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Nível de energia 1: 54 Joule --> 54 Joule Nenhuma conversão necessária
Frequência de Transição: 90 Hertz --> 90 Hertz Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
E2 = E1+(f1,2*[hP]) --> 54+(90*[hP])
Avaliando ... ...
E2 = 54
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
54 Joule --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
54 Joule <-- Nível de energia 2
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Prashant Singh
KJ Somaiya College of Science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh criou esta calculadora e mais 700+ calculadoras!
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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

Energia 2 do Nível Vibracional Fórmula

Nível de energia 2 = Nível de energia 1+(Frequência de Transição*[hP])
E2 = E1+(f1,2*[hP])

Qual é o nível de energia vibracional?

Cada molécula possui um conjunto específico de bandas vibracionais que são definidas por sua forma de frequência e intensidades, sondando a transição entre o estado fundamental e o estado vibracional excitado podemos observar a transição como bandas no espectro vibracional.

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