अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा = (-([Rydberg]/(अंतिम क्वांटम संख्या^2)))
Eorbit = (-([Rydberg]/(nf^2)))
यह सूत्र 1 स्थिरांक, 2 वेरिएबल का उपयोग करता है
लगातार इस्तेमाल किया
[Rydberg] - रिडबर्ग कॉन्स्टेंट मान लिया गया 10973731.6
चर
कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा - (में मापा गया जूल) - कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की प्रक्रिया है।
अंतिम क्वांटम संख्या - अंतिम क्वांटम संख्या एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अंतिम स्थिति और ऊर्जा का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली संख्याओं का समूह है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
अंतिम क्वांटम संख्या: 9 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
Eorbit = (-([Rydberg]/(nf^2))) --> (-([Rydberg]/(9^2)))
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
Eorbit = -135478.167901235
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
-135478.167901235 जूल -->-8.45587847015873E+23 इलेक्ट्रॉन-वोल्ट (रूपांतरण की जाँच करें यहाँ)
आख़री जवाब
-8.45587847015873E+23 -8.5E+23 इलेक्ट्रॉन-वोल्ट <-- कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

के द्वारा बनाई गई अक्षदा कुलकर्णी
राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईआईटी), नीमराना
अक्षदा कुलकर्णी ने इस कैलकुलेटर और 500+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
के द्वारा सत्यापित सुमन रे प्रमाणिक
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर
सुमन रे प्रमाणिक ने इस कैलकुलेटर और 100+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

16 इलेक्ट्रॉनों कैलक्युलेटर्स

गतिमान कण की तरंग संख्या में परिवर्तन
जाओ गतिमान कण की तरंग संख्या = 1.097*10^7*((अंतिम क्वांटम संख्या)^2-(प्रारंभिक क्वांटम संख्या)^2)/((अंतिम क्वांटम संख्या^2)*(प्रारंभिक क्वांटम संख्या^2))
गतिमान कण के तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन
जाओ तरंग संख्या = ((अंतिम क्वांटम संख्या^2)*(प्रारंभिक क्वांटम संख्या^2))/(1.097*10^7*((अंतिम क्वांटम संख्या)^2-(प्रारंभिक क्वांटम संख्या)^2))
nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा
जाओ एनवें कक्षीय दिए गए परमाणु की कुल ऊर्जा = (-([Mass-e]*([Charge-e]^4)*(परमाणु संख्या^2))/(8*([Permitivity-vacuum]^2)*(सांख्यिक अंक^2)*([hP]^2)))
बोहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग
जाओ इलेक्ट्रॉन का वेग BO दिया गया है = ([Charge-e]^2)/(2*[Permitivity-vacuum]*सांख्यिक अंक*[hP])
दो कक्षाओं के बीच ऊर्जा गैप
जाओ कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा = [Rydberg]*(1/(प्रारंभिक कक्षा^2)-(1/(अंतिम कक्षा^2)))
इलेक्ट्रॉन का वेग दिया गया इलेक्ट्रॉन की समय अवधि
जाओ दिए गए समय में इलेक्ट्रॉन का वेग = (2*pi*कक्षा की त्रिज्या)/इलेक्ट्रॉन की समय अवधि
परमाणु क्रमांक दिए गए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा
जाओ परमाणु की कुल ऊर्जा AN दी गई है = -(परमाणु संख्या*([Charge-e]^2))/(2*कक्षा की त्रिज्या)
परमाणु क्रमांक दिए गए इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा
जाओ Ev . में संभावित ऊर्जा = (-(परमाणु संख्या*([Charge-e]^2))/कक्षा की त्रिज्या)
अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा
जाओ कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा = (-([Rydberg]/(अंतिम क्वांटम संख्या^2)))
प्रारंभिक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा
जाओ कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा = (-([Rydberg]/(प्रारंभिक कक्षा^2)))
परमाणु भार
जाओ परमाणु भार = प्रोटोन का कुल द्रव्यमान+न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान
कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कोणीय वेग दिया गया है
जाओ इलेक्ट्रॉन का वेग AV दिया गया है = कोणीय वेग*कक्षा की त्रिज्या
इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा
जाओ कुल ऊर्जा = -1.085*(परमाणु संख्या)^2/(सांख्यिक अंक)^2
nवें शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या
जाओ nवें कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या = (2*(सांख्यिक अंक^2))
nth शेल में ऑर्बिटल्स की संख्या
जाओ nवें कोश में कक्षकों की संख्या = (सांख्यिक अंक^2)
इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति
जाओ कक्षीय आवृत्ति = 1/इलेक्ट्रॉन की समय अवधि

12 बोह्र के परमाणु मॉडल पर महत्वपूर्ण सूत्र कैलक्युलेटर्स

गतिमान कण की तरंग संख्या में परिवर्तन
जाओ गतिमान कण की तरंग संख्या = 1.097*10^7*((अंतिम क्वांटम संख्या)^2-(प्रारंभिक क्वांटम संख्या)^2)/((अंतिम क्वांटम संख्या^2)*(प्रारंभिक क्वांटम संख्या^2))
बोहर की कक्षा की त्रिज्या
जाओ कक्षा की त्रिज्या AN दी गई है = ((सांख्यिक अंक^2)*([hP]^2))/(4*(pi^2)*[Mass-e]*[Coulomb]*परमाणु संख्या*([Charge-e]^2))
समविभाजन ऊर्जा के नियम का उपयोग कर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा
जाओ आंतरिक दाढ़ ऊर्जा दी गई ईपी = (आज़ादी की श्रेणी/2)*मोल्स की संख्या*[R]*गैस का तापमान
इलेक्ट्रॉन का वेग दिया गया इलेक्ट्रॉन की समय अवधि
जाओ दिए गए समय में इलेक्ट्रॉन का वेग = (2*pi*कक्षा की त्रिज्या)/इलेक्ट्रॉन की समय अवधि
कक्षा की त्रिज्या का उपयोग करते हुए कोणीय गति
जाओ त्रिज्या कक्षा का उपयोग करते हुए कोणीय संवेग = परमाणु भार*वेग*कक्षा की त्रिज्या
बोह्र की कक्षा की त्रिज्या दी गई परमाणु संख्या
जाओ कक्षा की त्रिज्या AN दी गई है = ((0.529/10000000000)*(सांख्यिक अंक^2))/परमाणु संख्या
अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा
जाओ कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा = (-([Rydberg]/(अंतिम क्वांटम संख्या^2)))
प्रारंभिक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा
जाओ कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा = (-([Rydberg]/(प्रारंभिक कक्षा^2)))
परमाणु भार
जाओ परमाणु भार = प्रोटोन का कुल द्रव्यमान+न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान
nवें शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या
जाओ nवें कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या = (2*(सांख्यिक अंक^2))
nth शेल में ऑर्बिटल्स की संख्या
जाओ nवें कोश में कक्षकों की संख्या = (सांख्यिक अंक^2)
इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति
जाओ कक्षीय आवृत्ति = 1/इलेक्ट्रॉन की समय अवधि

अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सूत्र

कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा = (-([Rydberg]/(अंतिम क्वांटम संख्या^2)))
Eorbit = (-([Rydberg]/(nf^2)))

अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है?

बोहर का मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के लाइन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकता है। विकिरण को अवशोषित किया जाता है जब एक इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा की उच्च ऊर्जा की कक्षा से जाता है; जबकि विकिरण उत्सर्जित होता है जब यह उच्च से निम्न कक्षा में जाता है। दो कक्षाओं के बीच ऊर्जा अंतर है - EE = Ef - Ei जहां Ef अंतिम कक्षा की ऊर्जा है, Ei प्रारंभिक कक्षा की ऊर्जा है।

अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना कैसे करें?

अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया अंतिम क्वांटम संख्या (nf), अंतिम क्वांटम संख्या एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अंतिम स्थिति और ऊर्जा का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली संख्याओं का समूह है। के रूप में डालें। कृपया अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा गणना

अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैलकुलेटर, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना करने के लिए Energy of Electron in Orbit = (-([Rydberg]/(अंतिम क्वांटम संख्या^2))) का उपयोग करता है। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा Eorbit को अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऊर्जा की निरंतर अवस्था है जिसमें इलेक्ट्रॉन अंतिम या उच्चतम ऊर्जा स्तर में मौजूद होते हैं। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा गणना को संख्या में समझा जा सकता है - -5.3E+42 = (-([Rydberg]/(9^2))). आप और अधिक अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है?
अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऊर्जा की निरंतर अवस्था है जिसमें इलेक्ट्रॉन अंतिम या उच्चतम ऊर्जा स्तर में मौजूद होते हैं। है और इसे Eorbit = (-([Rydberg]/(nf^2))) या Energy of Electron in Orbit = (-([Rydberg]/(अंतिम क्वांटम संख्या^2))) के रूप में दर्शाया जाता है।
अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना कैसे करें?
अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऊर्जा की निरंतर अवस्था है जिसमें इलेक्ट्रॉन अंतिम या उच्चतम ऊर्जा स्तर में मौजूद होते हैं। Energy of Electron in Orbit = (-([Rydberg]/(अंतिम क्वांटम संख्या^2))) Eorbit = (-([Rydberg]/(nf^2))) के रूप में परिभाषित किया गया है। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना करने के लिए, आपको अंतिम क्वांटम संख्या (nf) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको अंतिम क्वांटम संख्या एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अंतिम स्थिति और ऊर्जा का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली संख्याओं का समूह है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना करने के कितने तरीके हैं?
कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अंतिम क्वांटम संख्या (nf) का उपयोग करता है। हम गणना करने के 3 अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -
  • कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा = [Rydberg]*(1/(प्रारंभिक कक्षा^2)-(1/(अंतिम कक्षा^2)))
  • कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा = (-([Rydberg]/(प्रारंभिक कक्षा^2)))
  • कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा = (-([Rydberg]/(प्रारंभिक कक्षा^2)))
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