Energia do Estado Inferior Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Energia do Estado Inferior = (Frequência de Radiação Absorvida*[hP])+Energia de Estado Superior
En = (νmn*[hP])+Em
Esta fórmula usa 1 Constantes, 3 Variáveis
Constantes Usadas
[hP] - Constante de Planck Valor considerado como 6.626070040E-34
Variáveis Usadas
Energia do Estado Inferior - (Medido em Joule) - A Energia do Estado Inferior é a energia do estado de energia inferior permitido entre o qual a transição ocorre.
Frequência de Radiação Absorvida - (Medido em Hertz) - Frequência de Radiação Absorvida é a frequência quando a transição ocorre entre dois estados estacionários que diferem em energias dos estados de energia mais baixos e mais altos permitidos.
Energia de Estado Superior - (Medido em Joule) - A Energia do Estado Superior é a energia do estado de energia mais alto permitido entre o qual a transição ocorre.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Frequência de Radiação Absorvida: 5 Hertz --> 5 Hertz Nenhuma conversão necessária
Energia de Estado Superior: 8E-33 Joule --> 8E-33 Joule Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
En = (νmn*[hP])+Em --> (5*[hP])+8E-33
Avaliando ... ...
En = 1.131303502E-32
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
1.131303502E-32 Joule --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
1.131303502E-32 1.1E-32 Joule <-- Energia do Estado Inferior
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Torsha_Paul
Universidade de Calcutá (CU), Calcutá
Torsha_Paul criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!
Verifier Image
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

Energia do Estado Inferior Fórmula

Energia do Estado Inferior = (Frequência de Radiação Absorvida*[hP])+Energia de Estado Superior
En = (νmn*[hP])+Em
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