Konvertieren Kilogramm-Kraft-Zentimeter in Rydberg-Konstante
Bitte geben Sie unten Werte zum Konvertieren ein Kilogramm-Kraft-Zentimeter [kgf*cm] in Rydberg-Konstante [Ry], oder Konvertieren Rydberg-Konstante in Kilogramm-Kraft-Zentimeter.
So konvertieren Sie Kilogramm-Kraft-Zentimeter in Rydberg-Konstante
1 kgf*cm = 4.49872311433032e+16 Ry
Beispiel: konvertieren 15 kgf*cm in Ry:
15 kgf*cm = 15 × 4.49872311433032e+16 Ry = 6.74808467149548e+17 Ry
Kilogramm-Kraft-Zentimeter in Rydberg-Konstante Umwandlungstabelle
Kilogramm-Kraft-Zentimeter | Rydberg-Konstante |
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Kilogramm-Kraft-Zentimeter
Kilogramm-Kraft-Zentimeter (kgf·cm) ist eine Einheit für Drehmoment oder Kraftmoment, die die Kraft von einem Kilogramm-Kraft darstellt, die in einem Abstand von einem Zentimeter vom Drehpunkt ausgeübt wird.
Geschichte/Entstehung
Der Kilogramm-Kraft-Zentimeter stammt aus der Verwendung der Kilogramm-Kraft als Krafteinheit im metrischen System, kombiniert mit dem Zentimeter als Längeneinheit, hauptsächlich in mechanischen und technischen Kontexten vor der weitverbreiteten Einführung der SI-Einheiten.
Aktuelle Verwendung
Heute gilt kgf·cm weitgehend als Nicht-SI-Einheit und wird in bestimmten technischen Bereichen verwendet, wie z.B. bei der Drehmomentmessung in der Automobil- und Maschinenbauindustrie, wird aber allmählich durch SI-Einheiten wie Newtonmeter (Nm) ersetzt.
Rydberg-Konstante
Die Rydberg-Konstante (Ry) ist eine physikalische Konstante, die den höchsten Wellenzahl (inverse Wellenlänge) eines Photons im Emissionsspektrum des Wasserstoffatoms darstellt und zur Berechnung spektraler Linien verwendet wird.
Geschichte/Entstehung
Benannt nach dem schwedischen Physiker Johannes Rydberg wurde die Rydberg-Konstante Ende des 19. Jahrhunderts im Rahmen von Rydbergs Formel eingeführt, um die Spektrallinien des Wasserstoffs zu beschreiben, was die Atomphysik erheblich voranbrachte.
Aktuelle Verwendung
Die Rydberg-Konstante wird in der Quantenphysik und Spektroskopie verwendet, um Energieniveaus von Wasserstoff und anderen wasserstoffähnlichen Atomen zu bestimmen, sowie in Berechnungen im Zusammenhang mit atomaren Spektren und Quantenmechanik.