Onzekerheid in energie Formule

Fx Kopiëren
LaTeX Kopiëren
Onzekerheid in energie is de nauwkeurigheid van de energie van deeltjes. Controleer FAQs
ΔE=[hP]4πΔt
ΔE - Onzekerheid in energie?Δt - Onzekerheid in tijd?[hP] - Planck-constante?π - De constante van Archimedes?

Onzekerheid in energie Voorbeeld

Met waarden
Met eenheden
Slechts voorbeeld

Hier ziet u hoe de Onzekerheid in energie-vergelijking eruit ziet als met waarden.

Hier ziet u hoe de Onzekerheid in energie-vergelijking eruit ziet als met eenheden.

Hier ziet u hoe de Onzekerheid in energie-vergelijking eruit ziet als.

3.3E-36Edit=6.6E-3443.141616Edit
Kopiëren
resetten
Deel
Je bent hier -
HomeIcon Thuis » Category Chemie » Category Atoom structuur » Category Heisenbergs onzekerheidsprincipe » fx Onzekerheid in energie

Onzekerheid in energie Oplossing

Volg onze stapsgewijze oplossing voor het berekenen van Onzekerheid in energie?

Eerste stap Overweeg de formule
ΔE=[hP]4πΔt
Volgende stap Vervang waarden van variabelen
ΔE=[hP]4π16s
Volgende stap Vervang de waarden van constanten
ΔE=6.6E-3443.141616s
Volgende stap Bereid je voor om te evalueren
ΔE=6.6E-3443.141616
Volgende stap Evalueer
ΔE=3.29553687543473E-36J
Laatste stap Afrondingsantwoord
ΔE=3.3E-36J

Onzekerheid in energie Formule Elementen

Variabelen
Constanten
Onzekerheid in energie
Onzekerheid in energie is de nauwkeurigheid van de energie van deeltjes.
Symbool: ΔE
Meting: EnergieEenheid: J
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Onzekerheid in tijd
Onzekerheid in Tijd is de nauwkeurigheid van de tijd voor een deeltje.
Symbool: Δt
Meting: TijdEenheid: s
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Planck-constante
De constante van Planck is een fundamentele universele constante die de kwantumaard van energie definieert en de energie van een foton relateert aan zijn frequentie.
Symbool: [hP]
Waarde: 6.626070040E-34
De constante van Archimedes
De constante van Archimedes is een wiskundige constante die de verhouding weergeeft tussen de omtrek van een cirkel en zijn diameter.
Symbool: π
Waarde: 3.14159265358979323846264338327950288

Andere formules in de categorie Heisenbergs onzekerheidsprincipe

​Gan Onzekerheid in positie gegeven Onzekerheid in snelheid
Δxp=[hP]2πMassflight pathΔv
​Gan Onzekerheid in momentum gegeven onzekerheid in snelheid
Um=Massflight pathΔv
​Gan Onzekerheid in snelheid
ΔVu=[hP]4πMassflight pathΔx
​Gan Massa in onzekerheidsprincipe
mUP=[hP]4πΔxΔv

Hoe Onzekerheid in energie evalueren?

De beoordelaar van Onzekerheid in energie gebruikt Uncertainty in Energy = [hP]/(4*pi*Onzekerheid in tijd) om de Onzekerheid in energie, De onzekerheid in energie-formule wordt gedefinieerd als de nauwkeurigheid van de energie van het deeltje in Heisenbergs onzekerheidsprincipe theorie, te evalueren. Onzekerheid in energie wordt aangegeven met het symbool ΔE.

Hoe kan ik Onzekerheid in energie evalueren met behulp van deze online beoordelaar? Om deze online evaluator voor Onzekerheid in energie te gebruiken, voert u Onzekerheid in tijd (Δt) in en klikt u op de knop Berekenen.

FAQs op Onzekerheid in energie

Wat is de formule om Onzekerheid in energie te vinden?
De formule van Onzekerheid in energie wordt uitgedrukt als Uncertainty in Energy = [hP]/(4*pi*Onzekerheid in tijd). Hier is een voorbeeld: 3.3E-36 = [hP]/(4*pi*16).
Hoe bereken je Onzekerheid in energie?
Met Onzekerheid in tijd (Δt) kunnen we Onzekerheid in energie vinden met behulp van de formule - Uncertainty in Energy = [hP]/(4*pi*Onzekerheid in tijd). Deze formule gebruikt ook Planck-constante, De constante van Archimedes .
Kan de Onzekerheid in energie negatief zijn?
Ja, de Onzekerheid in energie, gemeten in Energie kan moet negatief zijn.
Welke eenheid wordt gebruikt om Onzekerheid in energie te meten?
Onzekerheid in energie wordt meestal gemeten met de Joule[J] voor Energie. Kilojoule[J], Gigajoule[J], Megajoule[J] zijn de weinige andere eenheden waarin Onzekerheid in energie kan worden gemeten.
Copied!