Kinetische energie van elektronen Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Energie van Atoom = -2.178*10^(-18)*(Atoomgetal)^2/(Kwantum nummer)^2
EeV = -2.178*10^(-18)*(Z)^2/(nquantum)^2
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Energie van Atoom - (Gemeten in Electron-volt) - Atoomenergie is de energie die door het lichaam wordt verbruikt, gemeten in elektronvolt.
Atoomgetal - Atoomnummer is het aantal protonen dat aanwezig is in de kern van een atoom van een element.
Kwantum nummer - Quantumgetal beschrijft waarden van behouden grootheden in de dynamiek van een kwantumsysteem.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Atoomgetal: 17 --> Geen conversie vereist
Kwantum nummer: 8 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
EeV = -2.178*10^(-18)*(Z)^2/(nquantum)^2 --> -2.178*10^(-18)*(17)^2/(8)^2
Evalueren ... ...
EeV = -9.83503125E-18
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
-1.57574641085916E-36 Joule --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
-1.57574641085916E-36 -1.6E-36 Joule <-- Energie van Atoom
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Anirudh Singh
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Jamshedpur
Anirudh Singh heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 300+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ rekenmachines!

25 Structuur van Atoom Rekenmachines

Bragg-vergelijking voor golflengte van atomen in kristalrooster
​ Gaan Golflengte van röntgenstraling = 2*Interplanaire afstand van kristal*(sin(De kristalhoek van Bragg))/Orde van diffractie
Bragg-vergelijking voor afstand tussen vlakken van atomen in kristalrooster
​ Gaan Interplanaire afstand in nm = (Orde van diffractie*Golflengte van röntgenstraling)/(2*sin(De kristalhoek van Bragg))
Bragg-vergelijking voor diffractievolgorde van atomen in kristalrooster
​ Gaan Orde van diffractie = (2*Interplanaire afstand in nm*sin(De kristalhoek van Bragg))/Golflengte van röntgenstraling
Massa van bewegend elektron
​ Gaan Massa van bewegend elektron = Rustmassa van elektron/sqrt(1-((Snelheid van Electron/[c])^2))
Energie van stationaire toestanden
​ Gaan Energie van stationaire toestanden = [Rydberg]*((Atoomgetal^2)/(Kwantum nummer^2))
Orbitale frequentie gegeven snelheid van elektronen
​ Gaan Frequentie met gebruik van energie = Snelheid van Electron/(2*pi*Straal van baan)
Elektrostatische kracht tussen kern en elektron
​ Gaan Kracht tussen n en e = ([Coulomb]*Atoomgetal*([Charge-e]^2))/(Straal van baan^2)
Stralen van stationaire toestanden
​ Gaan Stralen van stationaire toestanden = [Bohr-r]*((Kwantum nummer^2)/Atoomgetal)
Straal van baan gegeven Tijdsperiode van Electron
​ Gaan Straal van baan = (Tijdsperiode van Electron*Snelheid van Electron)/(2*pi)
Tijdsperiode van omwenteling van elektronen
​ Gaan Tijdsperiode van Electron = (2*pi*Straal van baan)/Snelheid van Electron
Totale energie in elektronenvolt
​ Gaan Kinetische energie van foton = (6.8/(6.241506363094*10^(18)))*(Atoomgetal)^2/(Kwantum nummer)^2
Energie in elektronenvolt
​ Gaan Kinetische energie van foton = (6.8/(6.241506363094*10^(18)))*(Atoomgetal)^2/(Kwantum nummer)^2
Kinetische energie in elektronenvolt
​ Gaan Energie van een atoom = -(13.6/(6.241506363094*10^(18)))*(Atoomgetal)^2/(Kwantum nummer)^2
Straal van baan gegeven potentiële energie van elektronen
​ Gaan Straal van baan = (-(Atoomgetal*([Charge-e]^2))/Potentiële energie van elektron)
Energie van Elektron
​ Gaan Kinetische energie van foton = 1.085*10^-18*(Atoomgetal)^2/(Kwantum nummer)^2
Golfaantal bewegend deeltje
​ Gaan Golfnummer = Energie van Atoom/([hP]*[c])
Kinetische energie van elektronen
​ Gaan Energie van Atoom = -2.178*10^(-18)*(Atoomgetal)^2/(Kwantum nummer)^2
Straal van baan gegeven kinetische energie van elektronen
​ Gaan Straal van baan = (Atoomgetal*([Charge-e]^2))/(2*Kinetische energie)
Straal van baan gegeven totale energie van elektronen
​ Gaan Straal van baan = (-(Atoomgetal*([Charge-e]^2))/(2*Totale energie))
Hoeksnelheid van elektronen
​ Gaan Hoeksnelheidselektron = Snelheid van Electron/Straal van baan
Elektrische lading
​ Gaan Elektrische lading = Aantal elektronen*[Charge-e]
Massagetal
​ Gaan Massagetal = Aantal protonen+Aantal Neutronen
Aantal neutronen
​ Gaan Aantal Neutronen = Massagetal-Atoomgetal
Specifieke kosten:
​ Gaan Specifieke kosten: = Aanval/[Mass-e]
Golf Aantal elektromagnetische golven
​ Gaan Golfnummer = 1/Golflengte van lichtgolf

Kinetische energie van elektronen Formule

Energie van Atoom = -2.178*10^(-18)*(Atoomgetal)^2/(Kwantum nummer)^2
EeV = -2.178*10^(-18)*(Z)^2/(nquantum)^2

Wat is de theorie van Bohr?

Bohr's theorie is een theorie van atomaire structuur waarin wordt aangenomen dat het waterstofatoom (Bohr-atoom) bestaat uit een proton als kern, met een enkel elektron dat in verschillende cirkelvormige banen eromheen beweegt, waarbij elke baan overeenkomt met een specifieke gekwantiseerde energietoestand: de theorie werd uitgebreid naar andere atomen.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!