परमाणु संरचना में रेडियल नोड्स उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
रेडियल नोड = सांख्यिक अंक-अज़ीमुथल क्वांटम संख्या-1
Rnode = n-l-1
यह सूत्र 3 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
रेडियल नोड - रेडियल नोड नाभिक के चारों ओर गोलाकार सतह है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना शून्य होती है।
सांख्यिक अंक - क्वांटम संख्या एक क्वांटम प्रणाली की गतिशीलता में संरक्षित मात्राओं के मूल्यों का वर्णन करती है।
अज़ीमुथल क्वांटम संख्या - अज़ीमुथल क्वांटम संख्या एक परमाणु कक्षक के लिए एक क्वांटम संख्या है जो इसकी कक्षीय कोणीय गति निर्धारित करती है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
सांख्यिक अंक: 5 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
अज़ीमुथल क्वांटम संख्या: 2 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
Rnode = n-l-1 --> 5-2-1
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
Rnode = 2
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
2 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
2 <-- रेडियल नोड
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

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के द्वारा बनाई गई सौपायन बनर्जी
न्यायिक विज्ञान के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (एनयूजेएस), कोलकाता
सौपायन बनर्जी ने इस कैलकुलेटर और 200+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
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के द्वारा सत्यापित प्रतिभा
एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड साइंसेज (एआईएएस, एमिटी यूनिवर्सिटी), नोएडा, भारत
प्रतिभा ने इस कैलकुलेटर और 50+ 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]

परमाणु संरचना में रेडियल नोड्स सूत्र

रेडियल नोड = सांख्यिक अंक-अज़ीमुथल क्वांटम संख्या-1
Rnode = n-l-1

परमाणु संरचना में रेडियल नोड्स की गणना कैसे करें?

परमाणु संरचना में रेडियल नोड्स के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया सांख्यिक अंक (n), क्वांटम संख्या एक क्वांटम प्रणाली की गतिशीलता में संरक्षित मात्राओं के मूल्यों का वर्णन करती है। के रूप में & अज़ीमुथल क्वांटम संख्या (l), अज़ीमुथल क्वांटम संख्या एक परमाणु कक्षक के लिए एक क्वांटम संख्या है जो इसकी कक्षीय कोणीय गति निर्धारित करती है। के रूप में डालें। कृपया परमाणु संरचना में रेडियल नोड्स गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

परमाणु संरचना में रेडियल नोड्स गणना

परमाणु संरचना में रेडियल नोड्स कैलकुलेटर, रेडियल नोड की गणना करने के लिए Radial Node = सांख्यिक अंक-अज़ीमुथल क्वांटम संख्या-1 का उपयोग करता है। परमाणु संरचना में रेडियल नोड्स Rnode को परमाणु संरचना सूत्र में रेडियल नोड्स को नाभिक के चारों ओर गोलाकार सतहों के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां इलेक्ट्रॉन खोजने की संभावना शून्य होती है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ परमाणु संरचना में रेडियल नोड्स गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 2 = 5-2-1. आप और अधिक परमाणु संरचना में रेडियल नोड्स उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

परमाणु संरचना में रेडियल नोड्स क्या है?
परमाणु संरचना में रेडियल नोड्स परमाणु संरचना सूत्र में रेडियल नोड्स को नाभिक के चारों ओर गोलाकार सतहों के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां इलेक्ट्रॉन खोजने की संभावना शून्य होती है। है और इसे Rnode = n-l-1 या Radial Node = सांख्यिक अंक-अज़ीमुथल क्वांटम संख्या-1 के रूप में दर्शाया जाता है।
परमाणु संरचना में रेडियल नोड्स की गणना कैसे करें?
परमाणु संरचना में रेडियल नोड्स को परमाणु संरचना सूत्र में रेडियल नोड्स को नाभिक के चारों ओर गोलाकार सतहों के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां इलेक्ट्रॉन खोजने की संभावना शून्य होती है। Radial Node = सांख्यिक अंक-अज़ीमुथल क्वांटम संख्या-1 Rnode = n-l-1 के रूप में परिभाषित किया गया है। परमाणु संरचना में रेडियल नोड्स की गणना करने के लिए, आपको सांख्यिक अंक (n) & अज़ीमुथल क्वांटम संख्या (l) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको क्वांटम संख्या एक क्वांटम प्रणाली की गतिशीलता में संरक्षित मात्राओं के मूल्यों का वर्णन करती है। & अज़ीमुथल क्वांटम संख्या एक परमाणु कक्षक के लिए एक क्वांटम संख्या है जो इसकी कक्षीय कोणीय गति निर्धारित करती है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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