Energia de fóton em transição de estado Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
energia do fóton = Constante de Plancks*Frequência do Fóton
Ephoton = h*f
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
energia do fóton - (Medido em Joule) - A energia do fóton é a energia transportada por um único fóton. É denotado por E.
Constante de Plancks - A Constante de Plancks é o quantum de ação eletromagnética que relaciona a energia de um fóton à sua frequência.
Frequência do Fóton - (Medido em Hertz) - A frequência do fóton refere-se ao número de ocorrências de um evento periódico por tempo e é medida em ciclos/segundo.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Constante de Plancks: 6.63 --> Nenhuma conversão necessária
Frequência do Fóton: 90 Ciclo/Segundo --> 90 Hertz (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Ephoton = h*f --> 6.63*90
Avaliando ... ...
Ephoton = 596.7
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
596.7 Joule -->3.72430684685819E+21 Electron-Volt (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
3.72430684685819E+21 3.7E+21 Electron-Volt <-- energia do fóton
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Mona Gladys
St Joseph's College (SJC), Bengaluru
Mona Gladys criou esta calculadora e mais 2000+ calculadoras!
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Verificado por Rushi Shah
KJ Somaiya College of Engineering (KJ Somaiya), Mumbai
Rushi Shah verificou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

10+ Átomo Calculadoras

Ângulo entre o raio incidente e os planos de dispersão na difração de raios X
​ Vai Ângulo b/w Incidente e Raio X Refletido = asin((Ordem de Reflexão*Comprimento de onda de raios-X)/(2*Espaçamento Interplanar))
Espaçamento entre Planos de Malha Atômica na Difração de Raios-X
​ Vai Espaçamento Interplanar = (Ordem de Reflexão*Comprimento de onda de raios-X)/(2*sin(Ângulo b/w Incidente e Raio X Refletido))
Comprimento de Onda na Difração de Raios-X
​ Vai Comprimento de onda de raios-X = (2*Espaçamento Interplanar*sin(Ângulo b/w Incidente e Raio X Refletido))/Ordem de Reflexão
Comprimento de Onda da Radiação Emitida para Transição entre Estados
​ Vai Comprimento de onda = [Rydberg]*Número atômico^2*(1/Estado de energia n1^2-1/Estado de energia n2^2)
Quantização do Momento Angular
​ Vai Quantização do Momento Angular = (Número quântico*Constante de Plancks)/(2*pi)
Energia na órbita de Nth Bohr
​ Vai Energia na enésima unidade de Bohr = -13.6*(Número atômico^2)/(Número de nível em órbita^2)
Lei de Moseley
​ Vai Lei de Moseley = Constante A*(Peso atômico-Constante B)
Comprimento de onda mínimo no espectro de raios-X
​ Vai Comprimento de onda = Constante de Plancks*3*10^8/(1.60217662*10^-19*Voltagem)
Raio da órbita de Nth Bohr
​ Vai Raio da enésima órbita = (Número quântico^2*0.529*10^(-10))/Número atômico
Energia de fóton em transição de estado
​ Vai energia do fóton = Constante de Plancks*Frequência do Fóton

Energia de fóton em transição de estado Fórmula

energia do fóton = Constante de Plancks*Frequência do Fóton
Ephoton = h*f

o que é energia de fóton?

A quantidade de energia é diretamente proporcional à freqüência eletromagnética do fóton, quanto maior a freqüência do fóton, maior sua energia. Da mesma forma, quanto maior o comprimento de onda do fóton, menor será sua energia.

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