Unsicherheit in der Energie Formel

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Unsicherheit in der Energie ist die Genauigkeit der Energie von Teilchen. Überprüfen Sie FAQs
ΔE=[hP]4πΔt
ΔE - Unsicherheit in der Energie?Δt - Unsicherheit in der Zeit?[hP] - Planck-Konstante?π - Archimedes-Konstante?

Unsicherheit in der Energie Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Unsicherheit in der Energie aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Unsicherheit in der Energie aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Unsicherheit in der Energie aus:.

3.3E-36Edit=6.6E-3443.141616Edit
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Unsicherheit in der Energie Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Unsicherheit in der Energie?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
ΔE=[hP]4πΔt
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
ΔE=[hP]4π16s
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
ΔE=6.6E-3443.141616s
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
ΔE=6.6E-3443.141616
Nächster Schritt Auswerten
ΔE=3.29553687543473E-36J
Letzter Schritt Rundungsantwort
ΔE=3.3E-36J

Unsicherheit in der Energie Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Unsicherheit in der Energie
Unsicherheit in der Energie ist die Genauigkeit der Energie von Teilchen.
Symbol: ΔE
Messung: EnergieEinheit: J
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Unsicherheit in der Zeit
Zeitunsicherheit ist die Genauigkeit der Zeit für Teilchen.
Symbol: Δt
Messung: ZeitEinheit: s
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Planck-Konstante
Die Planck-Konstante ist eine grundlegende universelle Konstante, die die Quantennatur der Energie definiert und die Energie eines Photons mit seiner Frequenz in Beziehung setzt.
Symbol: [hP]
Wert: 6.626070040E-34
Archimedes-Konstante
Die Archimedes-Konstante ist eine mathematische Konstante, die das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser darstellt.
Symbol: π
Wert: 3.14159265358979323846264338327950288

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Wie wird Unsicherheit in der Energie ausgewertet?

Der Unsicherheit in der Energie-Evaluator verwendet Uncertainty in Energy = [hP]/(4*pi*Unsicherheit in der Zeit), um Unsicherheit in der Energie, Die Formel für die Unsicherheit in der Energie wird in Heisenbergs Theorie des Unsicherheitsprinzips als die Genauigkeit der Energie des Teilchens definiert auszuwerten. Unsicherheit in der Energie wird durch das Symbol ΔE gekennzeichnet.

Wie wird Unsicherheit in der Energie mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Unsicherheit in der Energie zu verwenden, geben Sie Unsicherheit in der Zeit (Δt) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Unsicherheit in der Energie

Wie lautet die Formel zum Finden von Unsicherheit in der Energie?
Die Formel von Unsicherheit in der Energie wird als Uncertainty in Energy = [hP]/(4*pi*Unsicherheit in der Zeit) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 3.3E-36 = [hP]/(4*pi*16).
Wie berechnet man Unsicherheit in der Energie?
Mit Unsicherheit in der Zeit (Δt) können wir Unsicherheit in der Energie mithilfe der Formel - Uncertainty in Energy = [hP]/(4*pi*Unsicherheit in der Zeit) finden. Diese Formel verwendet auch Planck-Konstante, Archimedes-Konstante .
Kann Unsicherheit in der Energie negativ sein?
Ja, der in Energie gemessene Unsicherheit in der Energie kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Unsicherheit in der Energie verwendet?
Unsicherheit in der Energie wird normalerweise mit Joule[J] für Energie gemessen. Kilojoule[J], Gigajoule[J], Megajoule[J] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Unsicherheit in der Energie gemessen werden kann.
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