Convertir electron-volt en Constante de Rydberg
Veuillez fournir les valeurs ci-dessous pour convertir electron-volt [eV] en Constante de Rydberg [Ry], ou Convertir Constante de Rydberg en electron-volt.
Comment convertir Electron-Volt en Constante De Rydberg
1 eV = 0.0734985857210744 Ry
Exemple: convertir 15 eV en Ry:
15 eV = 15 × 0.0734985857210744 Ry = 1.10247878581612 Ry
Electron-Volt en Constante De Rydberg Tableau de conversion
electron-volt | Constante de Rydberg |
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Electron-Volt
Un électron-volt (eV) est une unité d'énergie équivalente à la quantité d'énergie cinétique gagnée ou perdue par un électron lorsqu'il est accéléré à travers une différence de potentiel électrique d'un volt.
Histoire/Origine
L'électron-volt a été introduit au début du 20ème siècle comme une unité pratique pour exprimer les énergies atomiques et subatomiques, en particulier en physique quantique et en physique des particules, remplaçant des unités plus grandes comme le joule pour les énergies à petite échelle.
Utilisation actuelle
L'électron-volt est largement utilisé en physique et en chimie pour quantifier les énergies au niveau atomique et subatomique, comme en spectroscopie, en physique des particules et en mécanique quantique, en raison de sa commodité pour exprimer de petites valeurs d'énergie.
Constante De Rydberg
La constante de Rydberg (Ry) est une constante physique qui représente le plus haut nombre d'onde (longueur d'onde inverse) de tout photon dans le spectre d'émission de l'hydrogène, utilisée pour calculer les lignes spectrales.
Histoire/Origine
Nommée d'après le physicien suédois Johannes Rydberg, la constante de Rydberg a été introduite à la fin du XIXe siècle dans le cadre de la formule de Rydberg pour décrire les lignes spectrales de l'hydrogène, faisant progresser de manière significative la physique atomique.
Utilisation actuelle
La constante de Rydberg est utilisée en physique quantique et en spectroscopie pour déterminer les niveaux d'énergie de l'hydrogène et d'autres atomes semblables à l'hydrogène, ainsi que dans les calculs impliquant les spectres atomiques et la mécanique quantique.