Diferença de energia entre dois estados de rotação Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Diferença de energia entre os estados de rotação = (Fator Lande*Bohr Magneton*Força do campo magnético externo)
ΔE+1/2-1/2 = (gj*μ*B)
Esta fórmula usa 4 Variáveis
Variáveis Usadas
Diferença de energia entre os estados de rotação - (Medido em Dioptria) - A diferença de energia entre os estados de spin é definida como a separação de energia entre os estados de spin à medida que os estados de spin degenerados se dividem em mais dois estados na presença de um campo magnético externo.
Fator Lande - Lande g Factor é um termo multiplicativo que aparece na expressão para os níveis de energia de um átomo em um campo magnético fraco.
Bohr Magneton - (Medido em Amperímetro quadrado) - Bohr Magneton é a magnitude do momento de dipolo magnético de um elétron orbitando um átomo com tal momento angular.
Força do campo magnético externo - (Medido em Ampere por Metro) - A Força do Campo Magnético Externo é produzida por cargas elétricas em movimento e os momentos magnéticos intrínsecos de partículas elementares associadas a uma propriedade quântica fundamental, seu spin.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Fator Lande: 1.5 --> Nenhuma conversão necessária
Bohr Magneton: 0.0001 Amperímetro quadrado --> 0.0001 Amperímetro quadrado Nenhuma conversão necessária
Força do campo magnético externo: 7E-34 Ampere por Metro --> 7E-34 Ampere por Metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
ΔE+1/2-1/2 = (gj*μ*B) --> (1.5*0.0001*7E-34)
Avaliando ... ...
ΔE+1/2-1/2 = 1.05E-37
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
1.05E-37 Dioptria -->1.05E-37 1 por metro (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
1.05E-37 1.1E-37 1 por metro <-- Diferença de energia entre os estados de rotação
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Torsha_Paul
Universidade de Calcutá (CU), Calcutá
Torsha_Paul criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!
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Verificado por Soupayan Banerjee
Universidade Nacional de Ciências Judiciárias (NUJS), Calcutá
Soupayan Banerjee verificou esta calculadora e mais 800+ calculadoras!

9 EPR Espectroscopia Calculadoras

Fator Lande g em Ressonância Paramagnética Eletrônica
​ Vai Fator Lande = 1.5-((Número Quântico Orbital*(Número Quântico Orbital+1))-(Número quântico de giro*(Número quântico de giro+1)))/(2*Momento Angular Total Quantum Não*(Momento Angular Total Quantum Não+1))
Nº de partículas no estado superior usando distribuição de Boltzmann
​ Vai Partículas do Estado Superior = Partículas de estado inferior*e^((Fator Lande*Bohr Magneton*Força do campo magnético externo)/[Molar-g])
Frequência de ressonância paramagnética eletrônica
​ Vai Frequência de Ressonância Paramagnética Eletrônica = (Fator Lande*Bohr Magneton*Força do campo magnético externo)/[hP]
Força do Campo Magnético Externo
​ Vai Força do campo magnético externo = (sqrt(Número quântico de giro*(Número quântico de giro+1)))*([hP]/(2*3.14))
Diferença de energia entre dois estados de rotação
​ Vai Diferença de energia entre os estados de rotação = (Fator Lande*Bohr Magneton*Força do campo magnético externo)
Energia do estado de giro negativo
​ Vai Energia do Estado de Spin Negativo = -(1/2*(Fator Lande*Bohr Magneton*Força do campo magnético externo))
Campo Magnético Aplicado usando Campo Externo
​ Vai Campo Magnético Aplicado Externamente = Força do campo magnético externo*(1-Campos locais)
Número de linhas geradas
​ Vai Número de Linhas Geradas = (2*Número de Núcleos Equivalentes*Valor de giro)+1
Linhas Geradas para Spin Half
​ Vai Linhas Geradas para Spin Half = 1+Número de Núcleos Equivalentes

Diferença de energia entre dois estados de rotação Fórmula

Diferença de energia entre os estados de rotação = (Fator Lande*Bohr Magneton*Força do campo magnético externo)
ΔE+1/2-1/2 = (gj*μ*B)

O que é EPR?

A espectroscopia de ressonância paramagnética eletrônica (EPR) ou ressonância de spin eletrônico (ESR) é um método para estudar materiais que possuem elétrons desemparelhados. A espectroscopia EPR desempenha um papel importante na compreensão de radicais orgânicos e inorgânicos, complexos de metais de transição e algumas biomoléculas.

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