हलणाऱ्या कणांच्या लहरी संख्येत बदल उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
हलणाऱ्या कणाची तरंग संख्या = 1.097*10^7*((अंतिम क्वांटम क्रमांक)^2-(प्रारंभिक क्वांटम संख्या)^2)/((अंतिम क्वांटम क्रमांक^2)*(प्रारंभिक क्वांटम संख्या^2))
Nwave = 1.097*10^7*((nf)^2-(ni)^2)/((nf^2)*(ni^2))
हे सूत्र 3 व्हेरिएबल्स वापरते
व्हेरिएबल्स वापरलेले
हलणाऱ्या कणाची तरंग संख्या - हलत्या कणांची लहरी संख्या ही तरंगाची अवकाशीय वारंवारता असते, जी प्रति युनिट अंतर किंवा रेडियन प्रति युनिट अंतरावर मोजली जाते.
अंतिम क्वांटम क्रमांक - अंतिम क्वांटम क्रमांक हा अणूमधील इलेक्ट्रॉनची अंतिम स्थिती आणि उर्जेचे वर्णन करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या संख्यांचा संच आहे.
प्रारंभिक क्वांटम संख्या - प्रारंभिक क्वांटम क्रमांक हा अणूमधील इलेक्ट्रॉनची स्थिती आणि उर्जेचे वर्णन करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या संख्यांचा संच आहे.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
अंतिम क्वांटम क्रमांक: 9 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
प्रारंभिक क्वांटम संख्या: 7 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
Nwave = 1.097*10^7*((nf)^2-(ni)^2)/((nf^2)*(ni^2)) --> 1.097*10^7*((9)^2-(7)^2)/((9^2)*(7^2))
मूल्यांकन करत आहे ... ...
Nwave = 88445.4522549761
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
88445.4522549761 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
88445.4522549761 88445.45 <-- हलणाऱ्या कणाची तरंग संख्या
(गणना 00.004 सेकंदात पूर्ण झाली)

जमा

Creator Image
ने निर्मित अनिरुद्ध सिंह
राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था (एनआयटी), जमशेदपूर
अनिरुद्ध सिंह यांनी हे कॅल्क्युलेटर आणि 300+ अधिक कॅल्क्युलेटर तयार केले आहेत!
Verifier Image
द्वारे सत्यापित उर्वी राठोड
विश्वकर्मा शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय (व्हीजीईसी), अहमदाबाद
उर्वी राठोड यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 1900+ अधिक कॅल्क्युलेटर सत्यापित केले आहेत।

इलेक्ट्रॉन्स आणि ऑर्बिट कॅल्क्युलेटर

बोहरच्या कक्षेत इलेक्ट्रॉनचा वेग
​ LaTeX ​ जा BO दिलेले इलेक्ट्रॉनचा वेग = ([Charge-e]^2)/(2*[Permitivity-vacuum]*क्वांटम संख्या*[hP])
अणुक्रमांक दिलेल्या इलेक्ट्रॉनची संभाव्य ऊर्जा
​ LaTeX ​ जा Ev मध्ये संभाव्य ऊर्जा = (-(अणुक्रमांक*([Charge-e]^2))/कक्षाची त्रिज्या)
इलेक्ट्रॉनची एकूण उर्जा
​ LaTeX ​ जा एकूण ऊर्जा = -1.085*(अणुक्रमांक)^2/(क्वांटम संख्या)^2
इलेक्ट्रॉनची कक्षीय वारंवारता
​ LaTeX ​ जा कक्षीय वारंवारता = 1/इलेक्ट्रॉनचा कालावधी

बोहरच्या अणु मॉडेलवरील महत्त्वाची सूत्रे कॅल्क्युलेटर

हलणाऱ्या कणांच्या लहरी संख्येत बदल
​ LaTeX ​ जा हलणाऱ्या कणाची तरंग संख्या = 1.097*10^7*((अंतिम क्वांटम क्रमांक)^2-(प्रारंभिक क्वांटम संख्या)^2)/((अंतिम क्वांटम क्रमांक^2)*(प्रारंभिक क्वांटम संख्या^2))
अणू मास
​ LaTeX ​ जा अणु वस्तुमान = प्रोटॉनचे एकूण वस्तुमान+न्यूट्रॉनचे एकूण वस्तुमान
nव्या शेलमधील इलेक्ट्रॉन्सची संख्या
​ LaTeX ​ जा nव्या शेलमधील इलेक्ट्रॉन्सची संख्या = (2*(क्वांटम संख्या^2))
इलेक्ट्रॉनची कक्षीय वारंवारता
​ LaTeX ​ जा कक्षीय वारंवारता = 1/इलेक्ट्रॉनचा कालावधी

हलणाऱ्या कणांच्या लहरी संख्येत बदल सुत्र

​LaTeX ​जा
हलणाऱ्या कणाची तरंग संख्या = 1.097*10^7*((अंतिम क्वांटम क्रमांक)^2-(प्रारंभिक क्वांटम संख्या)^2)/((अंतिम क्वांटम क्रमांक^2)*(प्रारंभिक क्वांटम संख्या^2))
Nwave = 1.097*10^7*((nf)^2-(ni)^2)/((nf^2)*(ni^2))

बोहरचा सिद्धांत म्हणजे काय?

बोहरचा सिद्धांत अणु रचनेचा सिद्धांत आहे ज्यात हायड्रोजन अणू (बोहर अणू) हा एक प्रोटॉन नाभिक म्हणून बनलेला गृहित धरला जातो, एकल इलेक्ट्रॉन त्याच्या सभोवतालच्या वेगवेगळ्या परिपत्रक कक्षांमध्ये फिरत असतो, प्रत्येक कक्षा एका विशिष्ट परिमाणित उर्जा अवस्थेस अनुसरून: सिद्धांत इतर अणूंमध्ये वाढविला गेला.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!