फोटॉनशी संबंधित तरंग संख्या उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
HA साठी कणांची लहर संख्या = ([R]/([hP]*[c]))*(1/(आरंभिक कक्षा^2)-(1/(अंतिम कक्षा^2)))
ν'HA = ([R]/([hP]*[c]))*(1/(ninitial^2)-(1/(nfinal^2)))
हे सूत्र 3 स्थिर, 3 व्हेरिएबल्स वापरते
सतत वापरलेले
[hP] - प्लँक स्थिर मूल्य घेतले म्हणून 6.626070040E-34
[c] - व्हॅक्यूममध्ये हलका वेग मूल्य घेतले म्हणून 299792458.0
[R] - युनिव्हर्सल गॅस स्थिर मूल्य घेतले म्हणून 8.31446261815324
व्हेरिएबल्स वापरलेले
HA साठी कणांची लहर संख्या - (मध्ये मोजली डायऑप्टर) - HA साठी कणांची लहरी संख्या ही कणाची अवकाशीय वारंवारता आहे, प्रति युनिट अंतर किंवा रेडियन प्रति युनिट अंतराने मोजली जाते.
आरंभिक कक्षा - इनिशिअल ऑर्बिट ही एक संख्या आहे जी प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर किंवा एनर्जी क्वांटम नंबरशी संबंधित आहे.
अंतिम कक्षा - अंतिम कक्षा ही एक संख्या आहे जी मुख्य क्वांटम संख्या किंवा ऊर्जा क्वांटम क्रमांकाशी संबंधित आहे.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
आरंभिक कक्षा: 3 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम कक्षा: 7 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
ν'HA = ([R]/([hP]*[c]))*(1/(ninitial^2)-(1/(nfinal^2))) --> ([R]/([hP]*[c]))*(1/(3^2)-(1/(7^2)))
मूल्यांकन करत आहे ... ...
ν'HA = 3.79646029125756E+24
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
3.79646029125756E+24 डायऑप्टर -->3.79646029125756E+24 1 प्रति मीटर (रूपांतरण तपासा ​येथे)
अंतिम उत्तर
3.79646029125756E+24 3.8E+24 1 प्रति मीटर <-- HA साठी कणांची लहर संख्या
(गणना 00.004 सेकंदात पूर्ण झाली)

जमा

Creator Image
ने निर्मित अक्षदा कुलकर्णी
राष्ट्रीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था (एनआयआयटी), नीमराणा
अक्षदा कुलकर्णी यांनी हे कॅल्क्युलेटर आणि 500+ अधिक कॅल्क्युलेटर तयार केले आहेत!
Verifier Image
द्वारे सत्यापित सुमन रे प्रामणिक
भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी), कानपूर
सुमन रे प्रामणिक यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 100+ अधिक कॅल्क्युलेटर सत्यापित केले आहेत।

हायड्रोजन स्पेक्ट्रम कॅल्क्युलेटर

राइडबर्गचे समीकरण
​ LaTeX ​ जा HA साठी कणांची लहर संख्या = [Rydberg]*(अणुक्रमांक^2)*(1/(आरंभिक कक्षा^2)-(1/(अंतिम कक्षा^2)))
हायड्रोजनचे राइडबर्गचे समीकरण
​ LaTeX ​ जा HA साठी कणांची लहर संख्या = [Rydberg]*(1/(आरंभिक कक्षा^2)-(1/(अंतिम कक्षा^2)))
रायडबर्गचे लिमॅन मालिकेचे समीकरण
​ LaTeX ​ जा HA साठी कणांची लहर संख्या = [Rydberg]*(1/(1^2)-1/(अंतिम कक्षा^2))
स्पेक्ट्रल लाईन्सची संख्या
​ LaTeX ​ जा वर्णक्रमीय रेषांची संख्या = (क्वांटम संख्या*(क्वांटम संख्या-1))/2

फोटॉनशी संबंधित तरंग संख्या सुत्र

​LaTeX ​जा
HA साठी कणांची लहर संख्या = ([R]/([hP]*[c]))*(1/(आरंभिक कक्षा^2)-(1/(अंतिम कक्षा^2)))
ν'HA = ([R]/([hP]*[c]))*(1/(ninitial^2)-(1/(nfinal^2)))

बोहरचे मॉडेल काय आहे?

बोहर मॉडेल परवानगी असलेल्या (शक्य) मूल्यांच्या संचाच्या बाबतीत अणु इलेक्ट्रॉनच्या गुणधर्मांचे वर्णन करतो. जेव्हा इलेक्ट्रॉन अचानकपणे परवानगी असलेल्या किंवा स्थिर असणा between्या दरम्यान उडी मारतो तेव्हाच अणू किरणे शोषून घेतात किंवा उत्सर्जित करतात. बोहरचे मॉडेल हायड्रोजन अणूच्या रेखा स्पेक्ट्रमचे स्पष्टीकरण देऊ शकते. जेव्हा इलेक्ट्रॉन कमी उर्जेच्या कक्षेतून उच्च उर्जाकडे जाते तेव्हा रेडिएशन शोषले जाते; जेव्हा रेडिएशन उत्सर्जित होते जेव्हा ते खालपासून खालच्या कक्षाकडे जाते.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!