इलेक्ट्रॉन का वेग दिया गया इलेक्ट्रॉन की समय अवधि उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
दिए गए समय में इलेक्ट्रॉन का वेग = (2*pi*कक्षा की त्रिज्या)/इलेक्ट्रॉन की समय अवधि
velectron = (2*pi*rorbit)/T
यह सूत्र 1 स्थिरांक, 3 वेरिएबल का उपयोग करता है
लगातार इस्तेमाल किया
pi - आर्किमिडीज़ का स्थिरांक मान लिया गया 3.14159265358979323846264338327950288
चर
दिए गए समय में इलेक्ट्रॉन का वेग - (में मापा गया मीटर प्रति सेकंड) - दिए गए समय में इलेक्ट्रॉन का वेग वह गति है जिस पर इलेक्ट्रॉन एक विशेष कक्षा में चलता है।
कक्षा की त्रिज्या - (में मापा गया मीटर) - कक्षा की त्रिज्या एक इलेक्ट्रॉन की कक्षा के केंद्र से उसकी सतह पर एक बिंदु तक की दूरी है।
इलेक्ट्रॉन की समय अवधि - (में मापा गया दूसरा) - इलेक्ट्रॉन की समय अवधि कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एक परिक्रमा पूरी करने का समय है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
कक्षा की त्रिज्या: 100 नैनोमीटर --> 1E-07 मीटर (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
इलेक्ट्रॉन की समय अवधि: 875 दूसरा --> 875 दूसरा कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
velectron = (2*pi*rorbit)/T --> (2*pi*1E-07)/875
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
velectron = 7.18078320820524E-10
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
7.18078320820524E-10 मीटर प्रति सेकंड --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
7.18078320820524E-10 7.2E-10 मीटर प्रति सेकंड <-- दिए गए समय में इलेक्ट्रॉन का वेग
(गणना 00.007 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

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के द्वारा बनाई गई अक्षदा कुलकर्णी
राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईआईटी), नीमराना
अक्षदा कुलकर्णी ने इस कैलकुलेटर और 500+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित प्रगति जाजू
इंजीनियरिंग कॉलेज (COEP), पुणे
प्रगति जाजू ने इस कैलकुलेटर और 300+ 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

इलेक्ट्रॉन का वेग दिया गया इलेक्ट्रॉन की समय अवधि सूत्र

दिए गए समय में इलेक्ट्रॉन का वेग = (2*pi*कक्षा की त्रिज्या)/इलेक्ट्रॉन की समय अवधि
velectron = (2*pi*rorbit)/T

बोहर का मॉडल क्या है?

एक परमाणु के बोहर मॉडल में, एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और नाभिक के द्रव्यमान के केंद्र के चारों ओर घूमता है। यहां तक कि एक एकल प्रोटॉन में एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1836 गुना है इसलिए इलेक्ट्रॉन अनिवार्य रूप से नाभिक के केंद्र के बारे में घूमता है। वह मॉडल हाइड्रोजन के वर्णक्रम की तरंग दैर्ध्य को समझाने का एक अद्भुत काम करता है। स्पेक्ट्रम की गणना की तरंग दैर्ध्य में सापेक्ष त्रुटियां आम तौर पर कुछ प्रतिशत के दसवें क्रम पर होती हैं। एक परमाणु के बोह्र के मॉडल का आधार यह है कि एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय गति प्लैंक कॉन्स्टेंट का एक पूर्णांक मल्टीपल है जो 2π, एच से विभाजित होता है।

इलेक्ट्रॉन का वेग दिया गया इलेक्ट्रॉन की समय अवधि की गणना कैसे करें?

इलेक्ट्रॉन का वेग दिया गया इलेक्ट्रॉन की समय अवधि के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया कक्षा की त्रिज्या (rorbit), कक्षा की त्रिज्या एक इलेक्ट्रॉन की कक्षा के केंद्र से उसकी सतह पर एक बिंदु तक की दूरी है। के रूप में & इलेक्ट्रॉन की समय अवधि (T), इलेक्ट्रॉन की समय अवधि कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एक परिक्रमा पूरी करने का समय है। के रूप में डालें। कृपया इलेक्ट्रॉन का वेग दिया गया इलेक्ट्रॉन की समय अवधि गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

इलेक्ट्रॉन का वेग दिया गया इलेक्ट्रॉन की समय अवधि गणना

इलेक्ट्रॉन का वेग दिया गया इलेक्ट्रॉन की समय अवधि कैलकुलेटर, दिए गए समय में इलेक्ट्रॉन का वेग की गणना करने के लिए Velocity of Electron given Time = (2*pi*कक्षा की त्रिज्या)/इलेक्ट्रॉन की समय अवधि का उपयोग करता है। इलेक्ट्रॉन का वेग दिया गया इलेक्ट्रॉन की समय अवधि velectron को इलेक्ट्रॉन की दी गई समय अवधि में इलेक्ट्रॉन का वेग एक वेक्टर मात्रा है (इसमें परिमाण और दिशा दोनों हैं) और स्थिति के परिवर्तन की समय दर (एक कण की) है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ इलेक्ट्रॉन का वेग दिया गया इलेक्ट्रॉन की समय अवधि गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 7.2E-10 = (2*pi*1E-07)/875. आप और अधिक इलेक्ट्रॉन का वेग दिया गया इलेक्ट्रॉन की समय अवधि उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

इलेक्ट्रॉन का वेग दिया गया इलेक्ट्रॉन की समय अवधि क्या है?
इलेक्ट्रॉन का वेग दिया गया इलेक्ट्रॉन की समय अवधि इलेक्ट्रॉन की दी गई समय अवधि में इलेक्ट्रॉन का वेग एक वेक्टर मात्रा है (इसमें परिमाण और दिशा दोनों हैं) और स्थिति के परिवर्तन की समय दर (एक कण की) है। है और इसे velectron = (2*pi*rorbit)/T या Velocity of Electron given Time = (2*pi*कक्षा की त्रिज्या)/इलेक्ट्रॉन की समय अवधि के रूप में दर्शाया जाता है।
इलेक्ट्रॉन का वेग दिया गया इलेक्ट्रॉन की समय अवधि की गणना कैसे करें?
इलेक्ट्रॉन का वेग दिया गया इलेक्ट्रॉन की समय अवधि को इलेक्ट्रॉन की दी गई समय अवधि में इलेक्ट्रॉन का वेग एक वेक्टर मात्रा है (इसमें परिमाण और दिशा दोनों हैं) और स्थिति के परिवर्तन की समय दर (एक कण की) है। Velocity of Electron given Time = (2*pi*कक्षा की त्रिज्या)/इलेक्ट्रॉन की समय अवधि velectron = (2*pi*rorbit)/T के रूप में परिभाषित किया गया है। इलेक्ट्रॉन का वेग दिया गया इलेक्ट्रॉन की समय अवधि की गणना करने के लिए, आपको कक्षा की त्रिज्या (rorbit) & इलेक्ट्रॉन की समय अवधि (T) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको कक्षा की त्रिज्या एक इलेक्ट्रॉन की कक्षा के केंद्र से उसकी सतह पर एक बिंदु तक की दूरी है। & इलेक्ट्रॉन की समय अवधि कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एक परिक्रमा पूरी करने का समय है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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