Frequentie geassocieerd met Photon Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Frequentie van foton voor HA = Energiekloof tussen banen/[hP]
νphoton_HA = ∆Eorbits/[hP]
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 2 Variabelen
Gebruikte constanten
[hP] - Planck-constante Waarde genomen als 6.626070040E-34
Variabelen gebruikt
Frequentie van foton voor HA - (Gemeten in Hertz) - De frequentie van foton voor HA wordt gedefinieerd als het aantal golflengten dat een foton zich per seconde voortplant.
Energiekloof tussen banen - (Gemeten in Joule) - De energiekloof tussen banen is het energiebereik in een elektron tussen de laagste en hoogste energietoestanden of -niveaus.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Energiekloof tussen banen: 900 Electron-volt --> 1.44195959700001E-16 Joule (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
νphoton_HA = ∆Eorbits/[hP] --> 1.44195959700001E-16/[hP]
Evalueren ... ...
νphoton_HA = 2.17619129936032E+17
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
2.17619129936032E+17 Hertz --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
2.17619129936032E+17 2.2E+17 Hertz <-- Frequentie van foton voor HA
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Akshada Kulkarni
Nationaal instituut voor informatietechnologie (NIT), Neemrana
Akshada Kulkarni heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 500+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Suman Ray Pramanik
Indian Institute of Technology (IIT), Kanpur
Suman Ray Pramanik heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 100+ rekenmachines!

21 Waterstofspectrum Rekenmachines

Golflengte van alle spectraallijnen
​ Gaan Golfaantal deeltjes voor HA = ((Initiële baan^2)*(Laatste baan^2))/([R]*(Atoomgetal^2)*((Laatste baan^2)-(Initiële baan^2)))
Golfaantal lijnspectrum van waterstof
​ Gaan Golfaantal deeltjes voor HA = [Rydberg]*(1/(Belangrijkste kwantumnummer van lager energieniveau^2))-(1/(Belangrijkste kwantumnummer van het bovenste energieniveau^2))
Golfnummer geassocieerd met Photon
​ Gaan Golfaantal deeltjes voor HA = ([R]/([hP]*[c]))*(1/(Initiële baan^2)-(1/(Laatste baan^2)))
Rydberg's vergelijking
​ Gaan Golfaantal deeltjes voor HA = [Rydberg]*(Atoomgetal^2)*(1/(Initiële baan^2)-(1/(Laatste baan^2)))
Golfaantal spectraallijnen
​ Gaan Golfaantal deeltje = ([R]*(Atoomgetal^2))*(1/(Initiële baan^2)-(1/(Laatste baan^2)))
Aantal fotonen uitgezonden door monster van H-atoom
​ Gaan Aantal fotonen uitgezonden door monster van H-atoom = (Verandering in overgangstoestand*(Verandering in overgangstoestand+1))/2
Rydberg's vergelijking voor waterstof
​ Gaan Golfaantal deeltjes voor HA = [Rydberg]*(1/(Initiële baan^2)-(1/(Laatste baan^2)))
Ionisatiepotentieel
​ Gaan Ionisatiepotentieel voor HA = ([Rydberg]*(Atoomgetal^2))/(Kwantum nummer^2)
Frequentie van foton gegeven energieniveaus
​ Gaan Frequentie voor HA = [R]*(1/(Initiële baan^2)-(1/(Laatste baan^2)))
Energiekloof gegeven Energie van twee niveaus
​ Gaan Energiekloof tussen banen = Energie in laatste baan-Energie in initiële baan
Verschil in energie tussen energietoestand
​ Gaan Verschil in energie voor HA = Frequentie van geabsorbeerde straling*[hP]
Rydberg's vergelijking voor Balmer-serie
​ Gaan Golfaantal deeltjes voor HA = [Rydberg]*(1/(2^2)-(1/(Laatste baan^2)))
Rydberg's vergelijking voor Brackett Series
​ Gaan Golfaantal deeltjes voor HA = [Rydberg]*(1/(4^2)-1/(Laatste baan^2))
Rydberg's vergelijking voor Paschen Series
​ Gaan Golfaantal deeltjes voor HA = [Rydberg]*(1/(3^2)-1/(Laatste baan^2))
Rydberg's Vergelijking voor Lyman-serie
​ Gaan Golfaantal deeltjes voor HA = [Rydberg]*(1/(1^2)-1/(Laatste baan^2))
Rydbergs vergelijking voor Pfund Series
​ Gaan Golfaantal deeltjes voor HA = [Rydberg]*(1/(5^2)-1/(Laatste baan^2))
Energie van stationaire toestand van waterstof
​ Gaan Totale energie van atoom = -([Rydberg])*(1/(Kwantum nummer^2))
Frequentie geassocieerd met Photon
​ Gaan Frequentie van foton voor HA = Energiekloof tussen banen/[hP]
Aantal spectraallijnen
​ Gaan Aantal spectraallijnen = (Kwantum nummer*(Kwantum nummer-1))/2
Frequentie van straling die wordt geabsorbeerd of uitgezonden tijdens de overgang
​ Gaan Frequentie van foton voor HA = Verschil in energie/[hP]
Radiale knooppunten in atomaire structuur
​ Gaan Radiaal knooppunt = Kwantumgetal-Azimutaal kwantumgetal-1

Frequentie geassocieerd met Photon Formule

Frequentie van foton voor HA = Energiekloof tussen banen/[hP]
νphoton_HA = ∆Eorbits/[hP]

Leg het model van Bohr uit.

Het Bohr-model beschrijft de eigenschappen van atomaire elektronen in termen van een reeks toegestane (mogelijke) waarden. Atomen absorberen of zenden straling alleen uit als de elektronen abrupt tussen toegestane of stationaire toestanden springen. Bohr's model kan het lijnspectrum van het waterstofatoom verklaren. Straling wordt geabsorbeerd wanneer een elektron van een baan met lagere energie naar hogere energie gaat; terwijl straling wordt uitgezonden wanneer het van een hogere naar een lagere baan beweegt.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!