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Momento de inércia dado o valor próprio da energia Calculadora
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Espectroscopia vibracional
✖
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%
✖
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 [E]
Attojoule
Bilhões de barril de óleo equivalente
Unidade térmica britânica (IT)
Unidade Térmica Britânica (th)
Caloria (IT)
Caloria (nutricional)
Caloria (th)
Centjoule
CHU
Decajoule
Decijoule
Dyne Centímetro
Electron-Volt
Erg
Exajoule
Femtojoule
Pé-libra
Gigahertz
Gigajoule
Gigatonelada de TNT
Gigawatt-hora
Centímetro Gram-Force
Medidor de Gram-Força
Hartree Energia
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Hertz
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Cavalo-vapor horas
Polegadas-libra
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Quilocaloria (IT)
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Quiloelétron Volt
Quilograma
Quilograma de TNT
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Quilograma-Medidor de Força
quilojoule
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Megawatt-hora
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Nanojoule
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Petajoule
Picojoule
Planck Energia
Pé de força de libra
Libra-Força Polegada
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Terajoule
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Termo (Reino Unido)
Termo (EUA)
Ton (Explosivos)
Ton-Hour (Refrigeração)
Tonne of Oil Equivalent
Unificado Atômico Massa Unidade
Watt-Hour
Watt- Segunda
+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 dado o valor próprio da energia [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
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Degraus
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Fórmula
✖
Momento de inércia dado o valor próprio da energia
Fórmula
`"I" = ("l"*("l"+1)*("[hP]")^2)/(2*"E")`
Exemplo
`"0.000173kg·m²"=("1.9"*("1.9"+1)*("[hP]")^2)/(2*"7E^-63J")`
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Momento de inércia dado o valor próprio da energia Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Momento de inércia
= (
Número quântico do momento angular
*(
Número quântico do momento angular
+1)*(
[hP]
)^2)/(2*
Valor próprio da energia
)
I
= (
l
*(
l
+1)*(
[hP]
)^2)/(2*
E
)
Esta fórmula usa
1
Constantes
,
3
Variáveis
Constantes Usadas
[hP]
- Constante de Planck Valor considerado como 6.626070040E-34
Variáveis Usadas
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.
Número quântico do momento angular
- O Número Quântico do Momento Angular é o número quântico associado ao momento angular de um elétron atômico.
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.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Número quântico do momento angular:
1.9 --> Nenhuma conversão necessária
Valor próprio da energia:
7E-63 Joule --> 7E-63 Joule Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
I = (l*(l+1)*([hP])^2)/(2*E) -->
(1.9*(1.9+1)*(
[hP]
)^2)/(2*7E-63)
Avaliando ... ...
I
= 0.000172796765002979
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.000172796765002979 Quilograma Metro Quadrado --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.000172796765002979
≈
0.000173 Quilograma Metro Quadrado
<--
Momento de inércia
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)
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Momento de inércia dado o valor próprio da energia
Créditos
Criado por
Torsha_Paul
Universidade de Calcutá
(CU)
,
Calcutá
Torsha_Paul criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!
Verificado por
Soupayan Banerjee
Universidade Nacional de Ciências Judiciárias
(NUJS)
,
Calcutá
Soupayan Banerjee verificou esta calculadora e mais 800+ calculadoras!
<
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
Momento de inércia dado o valor próprio da energia Fórmula
Momento de inércia
= (
Número quântico do momento angular
*(
Número quântico do momento angular
+1)*(
[hP]
)^2)/(2*
Valor próprio da energia
)
I
= (
l
*(
l
+1)*(
[hP]
)^2)/(2*
E
)
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