Radius der Umlaufbahn von Nth Bohr Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Radius der n-ten Umlaufbahn = (Quantenzahl^2*0.529*10^(-10))/Ordnungszahl
r = (n^2*0.529*10^(-10))/Z
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Radius der n-ten Umlaufbahn - (Gemessen in Meter) - Der Radius der n-ten Umlaufbahn ist eine radiale Linie vom Brennpunkt zu einem beliebigen Punkt einer Kurve.
Quantenzahl - Quantenzahlen sind Wertemengen, die bestimmte Eigenschaften von Teilchen im quantenmechanischen System beschreiben, insbesondere von Elektronen innerhalb eines Atoms.
Ordnungszahl - Die Ordnungszahl ist die Anzahl der Protonen, die im Kern eines Atoms eines Elements vorhanden sind.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Quantenzahl: 8 --> Keine Konvertierung erforderlich
Ordnungszahl: 17 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
r = (n^2*0.529*10^(-10))/Z --> (8^2*0.529*10^(-10))/17
Auswerten ... ...
r = 1.99152941176471E-10
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.99152941176471E-10 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.99152941176471E-10 2E-10 Meter <-- Radius der n-ten Umlaufbahn
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Mona Gladys
St. Joseph's College (SJC), Bengaluru
Mona Gladys hat diesen Rechner und 2000+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Aditya Ranjan
Indisches Institut für Technologie (ICH S), Mumbai
Aditya Ranjan hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner verifiziert!

10+ Atom Taschenrechner

Winkel zwischen einfallendem Strahl und streuenden Ebenen bei der Röntgenbeugung
Gehen Winkel s/w Einfall und reflektierter Röntgenstrahl = asin((Reflexionsordnung*Wellenlänge von Röntgenstrahlen)/(2*Interplanarer Abstand))
Abstand zwischen Atomgitterebenen in der Röntgenbeugung
Gehen Interplanarer Abstand = (Reflexionsordnung*Wellenlänge von Röntgenstrahlen)/(2*sin(Winkel s/w Einfall und reflektierter Röntgenstrahl))
Wellenlänge in der Röntgenbeugung
Gehen Wellenlänge von Röntgenstrahlen = (2*Interplanarer Abstand*sin(Winkel s/w Einfall und reflektierter Röntgenstrahl))/Reflexionsordnung
Wellenlänge der emittierten Strahlung für den Übergang zwischen Zuständen
Gehen Wellenlänge = [Rydberg]*Ordnungszahl^2*(1/Energiezustand n1^2-1/Energiezustand n2^2)
Quantisierung des Drehimpulses
Gehen Quantisierung des Drehimpulses = (Quantenzahl*Plancks Konstante)/(2*pi)
Energie in der Umlaufbahn von Nth Bohr
Gehen Energie in der n-ten Bohrschen Einheit = -13.6*(Ordnungszahl^2)/(Anzahl der Ebenen im Orbit^2)
Moseleys Gesetz
Gehen Moseley-Gesetz = Konstante A*(Atomares Gewicht-Konstant B)
Radius der Umlaufbahn von Nth Bohr
Gehen Radius der n-ten Umlaufbahn = (Quantenzahl^2*0.529*10^(-10))/Ordnungszahl
Minimale Wellenlänge im Röntgenspektrum
Gehen Wellenlänge = Plancks Konstante*3*10^8/(1.60217662*10^-19*Stromspannung)
Photonenenergie im Zustandsübergang
Gehen Energie von Photon = Plancks Konstante*Frequenz von Photon

Radius der Umlaufbahn von Nth Bohr Formel

Radius der n-ten Umlaufbahn = (Quantenzahl^2*0.529*10^(-10))/Ordnungszahl
r = (n^2*0.529*10^(-10))/Z

Was ist Bohrs Modell?

Das Bohr-Modell des Atoms, eine radikale Abkehr von früheren klassischen Beschreibungen, war das erste, das die Quantentheorie einbezog, und war der Vorgänger vollständig quantenmechanischer Modelle.

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