Длина волны с заданным угловым волновым числом Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Длина волны волны = (2*pi)/Угловое волновое число
λwave = (2*pi)/k
В этой формуле используются 1 Константы, 2 Переменные
Используемые константы
pi - постоянная Архимеда Значение, принятое как 3.14159265358979323846264338327950288
Используемые переменные
Длина волны волны - (Измеряется в метр) - Длина волны Волны – это расстояние между двумя последовательными сжатиями или двумя последовательными разрежениями волны.
Угловое волновое число - (Измеряется в метр) - Угловое волновое число — это количество радиан на единицу расстояния, известное как пространственная частота.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Угловое волновое число: 0.63 метр --> 0.63 метр Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
λwave = (2*pi)/k --> (2*pi)/0.63
Оценка ... ...
λwave = 9.97331001139617
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
9.97331001139617 метр --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
9.97331001139617 9.97331 метр <-- Длина волны волны
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Торша_Павел
Калькуттский университет (ТС), Калькутта
Торша_Павел создал этот калькулятор и еще 200+!
Verifier Image
Проверено Супаян банерджи
Национальный университет судебных наук (НУЖС), Калькутта
Супаян банерджи проверил этот калькулятор и еще 800+!

15 Электронная спектроскопия Калькуляторы

Собственное значение энергии при заданном угловом моменте Квантовое число
​ Идти Собственное значение энергии = (Угловой момент Квантовое число*(Угловой момент Квантовое число+1)*([hP])^2)/(2*Момент инерции)
Момент инерции при заданном собственном значении энергии
​ Идти Момент инерции = (Угловой момент Квантовое число*(Угловой момент Квантовое число+1)*([hP])^2)/(2*Собственное значение энергии)
Кинетическая энергия фотоэлектрона
​ Идти Кинетическая энергия фотоэлектрона = ([hP]*Фотонная частота)-Энергия связи фотоэлектрона-Рабочая функция
Энергия связи фотоэлектрона
​ Идти Энергия связи фотоэлектрона = ([hP]*Фотонная частота)-Кинетическая энергия фотоэлектрона-Рабочая функция
Рабочая функция
​ Идти Рабочая функция = ([hP]*Фотонная частота)-Энергия связи фотоэлектрона-Кинетическая энергия фотоэлектрона
Частота поглощаемого излучения
​ Идти Частота поглощаемого излучения = (Энергия Высшего Состояния-Энергия низшего состояния)/[hP]
Энергия Высшего Состояния
​ Идти Энергия Высшего Состояния = (Частота поглощаемого излучения*[hP])+Энергия низшего состояния
Энергия низшего состояния
​ Идти Энергия низшего состояния = (Частота поглощаемого излучения*[hP])+Энергия Высшего Состояния
Постоянная Ридберга с учетом длины волны Комптона
​ Идти Постоянная Ридберга = (Константа тонкой структуры)^2/(2*Длина волны Комптона)
Длина когерентности волны
​ Идти Длина когерентности = (Длина волны волны)^2/(2*Диапазон длин волн)
Диапазон длин волн
​ Идти Диапазон длин волн = (Длина волны волны)^2/(2*Длина когерентности)
Длина волны с заданным угловым волновым числом
​ Идти Длина волны волны = (2*pi)/Угловое волновое число
Угловое волновое число
​ Идти Угловое волновое число = (2*pi)/Длина волны волны
Длина волны с заданным спектроскопическим волновым числом
​ Идти Длина волны световой волны = 1/Спектроскопическое волновое число
Спектроскопическое волновое число
​ Идти Спектроскопическое волновое число = 1/Длина волны световой волны

Длина волны с заданным угловым волновым числом формула

Длина волны волны = (2*pi)/Угловое волновое число
λwave = (2*pi)/k
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!