Constante rotacional dado momento de inércia Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Constante rotacional dada MI = ([h-]^2)/(2*Momento de inércia)
BMI = ([h-]^2)/(2*I)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 2 Variáveis
Constantes Usadas
[h-] - Constante de Planck reduzida Valor considerado como 1.054571817E-34
Variáveis Usadas
Constante rotacional dada MI - (Medido em 1 por metro) - A constante rotacional dada MI é definida para relacionar os níveis de energia e energia rotacional em moléculas diatômicas.
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.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Momento de inércia: 1.125 Quilograma Metro Quadrado --> 1.125 Quilograma Metro Quadrado Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
BMI = ([h-]^2)/(2*I) --> ([h-]^2)/(2*1.125)
Avaliando ... ...
BMI = 4.94276302954955E-69
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
4.94276302954955E-69 1 por metro --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
4.94276302954955E-69 4.9E-69 1 por metro <-- Constante rotacional dada MI
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Nishant Sihag
Instituto Indiano de Tecnologia (IIT), Délhi
Nishant Sihag criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Akshada Kulkarni
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni verificou esta calculadora e mais 900+ calculadoras!

11 Energia Rotacional Calculadoras

Energia rotacional usando distorção centrífuga
​ Vai Energia Rotacional dada CD = (Constante Rotacional*Nível Rotacional*(Nível Rotacional+1))-(Constante de distorção centrífuga dada RE*(Nível Rotacional^2)*((Nível Rotacional+1)^2))
Constante de distorção centrífuga usando energia rotacional
​ Vai Constante de distorção centrífuga dada RE = (Energia rotacional-(Constante Rotacional*Nível Rotacional*(Nível Rotacional+1)))/(Nível Rotacional^2)*((Nível Rotacional+1)^2)
Constante rotacional usando o número de onda
​ Vai Constante rotacional dada o número de onda = Número de onda em espectroscopia*[hP]*[c]
Constante rotacional usando energia rotacional
​ Vai Constante Rotacional dada RE = Energia rotacional/(Nível Rotacional*(Nível Rotacional+1))
Energia rotacional usando constante rotacional
​ Vai Energia Rotacional dada RC = Constante Rotacional*Nível Rotacional*(Nível Rotacional+1)
Constante Rotacional usando Energia de Transições
​ Vai Constante rotacional dada ET = Energia de Transições Rotacionais/(2*(Nível Rotacional+1))
Energia de Transições Rotacionais entre Níveis Rotacionais
​ Vai Energia de transições rotacionais entre RL = 2*Constante Rotacional*(Nível Rotacional+1)
Energia rotacional
​ Vai Energia para Rotação = ([h-]^2)*Beta na equação de Schrödinger/(2*Momento de inércia)
Beta usando energia rotacional
​ Vai Beta usando energia rotacional = 2*Momento de inércia*Energia rotacional/([h-]^2)
Beta usando nível rotacional
​ Vai Beta usando nível rotacional = Nível Rotacional*(Nível Rotacional+1)
Constante rotacional dado momento de inércia
​ Vai Constante rotacional dada MI = ([h-]^2)/(2*Momento de inércia)

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​ Vai Energia Rotacional dada CD = (Constante Rotacional*Nível Rotacional*(Nível Rotacional+1))-(Constante de distorção centrífuga dada RE*(Nível Rotacional^2)*((Nível Rotacional+1)^2))
Constante de distorção centrífuga usando energia rotacional
​ Vai Constante de distorção centrífuga dada RE = (Energia rotacional-(Constante Rotacional*Nível Rotacional*(Nível Rotacional+1)))/(Nível Rotacional^2)*((Nível Rotacional+1)^2)
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​ Vai Constante rotacional dada o número de onda = Número de onda em espectroscopia*[hP]*[c]
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Energia de Transições Rotacionais entre Níveis Rotacionais
​ Vai Energia de transições rotacionais entre RL = 2*Constante Rotacional*(Nível Rotacional+1)
Energia rotacional
​ Vai Energia para Rotação = ([h-]^2)*Beta na equação de Schrödinger/(2*Momento de inércia)
Beta usando energia rotacional
​ Vai Beta usando energia rotacional = 2*Momento de inércia*Energia rotacional/([h-]^2)
Beta usando nível rotacional
​ Vai Beta usando nível rotacional = Nível Rotacional*(Nível Rotacional+1)
Constante rotacional dado momento de inércia
​ Vai Constante rotacional dada MI = ([h-]^2)/(2*Momento de inércia)

Constante rotacional dado momento de inércia Fórmula

Constante rotacional dada MI = ([h-]^2)/(2*Momento de inércia)
BMI = ([h-]^2)/(2*I)

Como obter constante de rotação?

A constante de rotação é inversamente proporcional ao momento de inércia. Temos que dividir o quadrado da constante reduzida das pranchas por duas vezes do momento de inércia {(ℏ ^ 2) / (2 * I)}.

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