हाइड्रोजन की स्थिर अवस्था की ऊर्जा उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
परमाणु की कुल ऊर्जा = -([Rydberg])*(1/(सांख्यिक अंक^2))
EV = -([Rydberg])*(1/(nquantum^2))
यह सूत्र 1 स्थिरांक, 2 वेरिएबल का उपयोग करता है
लगातार इस्तेमाल किया
[Rydberg] - रिडबर्ग कॉन्स्टेंट मान लिया गया 10973731.6
चर
परमाणु की कुल ऊर्जा - (में मापा गया जूल) - परमाणु की कुल ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापे जाने पर शरीर द्वारा खपत की गई ऊर्जा है।
सांख्यिक अंक - क्वांटम संख्या क्वांटम सिस्टम की गतिशीलता में संरक्षित मात्रा के मूल्यों का वर्णन करती है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
सांख्यिक अंक: 8 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
EV = -([Rydberg])*(1/(nquantum^2)) --> -([Rydberg])*(1/(8^2))
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
EV = -171464.55625
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
-171464.55625 जूल --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
-171464.55625 जूल <-- परमाणु की कुल 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!

21 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैलक्युलेटर्स

सभी वर्णक्रमीय रेखाओं की तरंगदैर्घ्य
जाओ एचए के लिए कण की तरंग संख्या = ((प्रारंभिक कक्षा^2)*(अंतिम कक्षा^2))/([R]*(परमाणु संख्या^2)*((अंतिम कक्षा^2)-(प्रारंभिक कक्षा^2)))
फोटॉन से जुड़ी तरंग संख्या
जाओ एचए के लिए कण की तरंग संख्या = ([R]/([hP]*[c]))*(1/(प्रारंभिक कक्षा^2)-(1/(अंतिम कक्षा^2)))
हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम की तरंग संख्या
जाओ एचए के लिए कण की तरंग संख्या = [Rydberg]*(1/(निम्न ऊर्जा स्तर की प्रिंसिपल क्वांटम संख्या^2))-(1/(ऊपरी ऊर्जा स्तर की प्रिंसिपल क्वांटम संख्या^2))
राइडबर्ग का समीकरण
जाओ एचए के लिए कण की तरंग संख्या = [Rydberg]*(परमाणु संख्या^2)*(1/(प्रारंभिक कक्षा^2)-(1/(अंतिम कक्षा^2)))
वर्णक्रमीय रेखाओं की तरंग संख्या
जाओ कण की तरंग संख्या = ([R]*(परमाणु संख्या^2))*(1/(प्रारंभिक कक्षा^2)-(1/(अंतिम कक्षा^2)))
एच परमाणु के नमूने द्वारा उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या
जाओ एच परमाणु के नमूने द्वारा उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या = (संक्रमण अवस्था में परिवर्तन*(संक्रमण अवस्था में परिवर्तन+1))/2
हाइड्रोजन के लिए Rydberg का समीकरण
जाओ एचए के लिए कण की तरंग संख्या = [Rydberg]*(1/(प्रारंभिक कक्षा^2)-(1/(अंतिम कक्षा^2)))
आयनीकरण क्षमता
जाओ एचए के लिए आयनीकरण क्षमता = ([Rydberg]*(परमाणु संख्या^2))/(सांख्यिक अंक^2)
फोटॉन की आवृत्ति दिए गए ऊर्जा स्तर
जाओ हा के लिए आवृत्ति = [R]*(1/(प्रारंभिक कक्षा^2)-(1/(अंतिम कक्षा^2)))
एनर्जी गैप दी गई दो स्तरों की ऊर्जा
जाओ कक्षाओं के बीच ऊर्जा गैप = अंतिम कक्षा में ऊर्जा-प्रारंभिक कक्षा में ऊर्जा
बाल्ड सीरीज के लिए राइडबर्ग का समीकरण
जाओ एचए के लिए कण की तरंग संख्या = [Rydberg]*(1/(2^2)-(1/(अंतिम कक्षा^2)))
लाइमैन श्रृंखला के लिए राइडबर्ग का समीकरण
जाओ एचए के लिए कण की तरंग संख्या = [Rydberg]*(1/(1^2)-1/(अंतिम कक्षा^2))
पेसबर्ग सीरीज के लिए राइडबर्ग का समीकरण
जाओ एचए के लिए कण की तरंग संख्या = [Rydberg]*(1/(3^2)-1/(अंतिम कक्षा^2))
ब्रैकेट सीरीज के लिए राइडबर्ग का समीकरण
जाओ एचए के लिए कण की तरंग संख्या = [Rydberg]*(1/(4^2)-1/(अंतिम कक्षा^2))
पफंड सीरीज के लिए राइडबर्ग का समीकरण
जाओ एचए के लिए कण की तरंग संख्या = [Rydberg]*(1/(5^2)-1/(अंतिम कक्षा^2))
वर्णक्रमीय रेखाओं की संख्या
जाओ वर्णक्रमीय रेखाओं की संख्या = (सांख्यिक अंक*(सांख्यिक अंक-1))/2
ऊर्जा राज्य के बीच ऊर्जा में अंतर
जाओ एचए के लिए ऊर्जा में अंतर = अवशोषित विकिरण की आवृत्ति*[hP]
फोटॉन से जुड़ी आवृत्ति
जाओ HA के लिए फोटॉन की आवृत्ति = कक्षाओं के बीच ऊर्जा गैप/[hP]
हाइड्रोजन की स्थिर अवस्था की ऊर्जा
जाओ परमाणु की कुल ऊर्जा = -([Rydberg])*(1/(सांख्यिक अंक^2))
परमाणु संरचना में रेडियल नोड्स
जाओ रेडियल नोड = सांख्यिक अंक-अज़ीमुथल क्वांटम संख्या-1
संक्रमण के दौरान अवशोषित या उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति
जाओ HA के लिए फोटॉन की आवृत्ति = ऊर्जा में अंतर/[hP]

हाइड्रोजन की स्थिर अवस्था की ऊर्जा सूत्र

परमाणु की कुल ऊर्जा = -([Rydberg])*(1/(सांख्यिक अंक^2))
EV = -([Rydberg])*(1/(nquantum^2))

स्थिर राज्य की ऊर्जा की गणना कैसे की जाती है?

स्थिर राज्य की ऊर्जा समीकरण द्वारा दी गई है - E = - R (1 / n ^ 2) जहां n = 1,2,3 …… R Rydberg स्थिर है। एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को शून्य के रूप में लिया जाता है जब यह नाभिक के प्रभाव में नहीं होता है। इस स्थिति में, n = = और परमाणु को आयनित हाइड्रोजन परमाणु कहा जाता है।

हाइड्रोजन की स्थिर अवस्था की ऊर्जा की गणना कैसे करें?

हाइड्रोजन की स्थिर अवस्था की ऊर्जा के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया सांख्यिक अंक (nquantum), क्वांटम संख्या क्वांटम सिस्टम की गतिशीलता में संरक्षित मात्रा के मूल्यों का वर्णन करती है। के रूप में डालें। कृपया हाइड्रोजन की स्थिर अवस्था की ऊर्जा गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

हाइड्रोजन की स्थिर अवस्था की ऊर्जा गणना

हाइड्रोजन की स्थिर अवस्था की ऊर्जा कैलकुलेटर, परमाणु की कुल ऊर्जा की गणना करने के लिए Total Energy of Atom = -([Rydberg])*(1/(सांख्यिक अंक^2)) का उपयोग करता है। हाइड्रोजन की स्थिर अवस्था की ऊर्जा EV को हाइड्रोजन की स्थिर स्थिति की ऊर्जा ऊर्जा की निरंतर स्थिति है जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ हाइड्रोजन की स्थिर अवस्था की ऊर्जा गणना को संख्या में समझा जा सकता है - -171464.55625 = -([Rydberg])*(1/(8^2)). आप और अधिक हाइड्रोजन की स्थिर अवस्था की ऊर्जा उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

हाइड्रोजन की स्थिर अवस्था की ऊर्जा क्या है?
हाइड्रोजन की स्थिर अवस्था की ऊर्जा हाइड्रोजन की स्थिर स्थिति की ऊर्जा ऊर्जा की निरंतर स्थिति है जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। है और इसे EV = -([Rydberg])*(1/(nquantum^2)) या Total Energy of Atom = -([Rydberg])*(1/(सांख्यिक अंक^2)) के रूप में दर्शाया जाता है।
हाइड्रोजन की स्थिर अवस्था की ऊर्जा की गणना कैसे करें?
हाइड्रोजन की स्थिर अवस्था की ऊर्जा को हाइड्रोजन की स्थिर स्थिति की ऊर्जा ऊर्जा की निरंतर स्थिति है जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। Total Energy of Atom = -([Rydberg])*(1/(सांख्यिक अंक^2)) EV = -([Rydberg])*(1/(nquantum^2)) के रूप में परिभाषित किया गया है। हाइड्रोजन की स्थिर अवस्था की ऊर्जा की गणना करने के लिए, आपको सांख्यिक अंक (nquantum) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको क्वांटम संख्या क्वांटम सिस्टम की गतिशीलता में संरक्षित मात्रा के मूल्यों का वर्णन करती है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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