Energia na orbicie Nth Bohra Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Energia w n-tej jednostce Bohra = -13.6*(Liczba atomowa^2)/(Liczba poziomów na orbicie^2)
En = -13.6*(Z^2)/(nlevel^2)
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Energia w n-tej jednostce Bohra - (Mierzone w Dżul) - Energia w n-tej jednostce Bohra to energia poruszającego się elektronu na n-tym poziomie energii uzyskana w modelu Bohra.
Liczba atomowa - Liczba atomowa to liczba protonów obecnych w jądrze atomu pierwiastka.
Liczba poziomów na orbicie - Liczba poziomów na orbicie to orbita, po której krąży elektron.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Liczba atomowa: 17 --> Nie jest wymagana konwersja
Liczba poziomów na orbicie: 3 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
En = -13.6*(Z^2)/(nlevel^2) --> -13.6*(17^2)/(3^2)
Ocenianie ... ...
En = -436.711111111111
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
-436.711111111111 Dżul -->-2.72573517883385E+21 Elektron-wolt (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
-2.72573517883385E+21 -2.7E+21 Elektron-wolt <-- Energia w n-tej jednostce Bohra
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Mona Gladys
St Joseph's College (SJC), Bengaluru
Mona Gladys utworzył ten kalkulator i 2000+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Dipto Mandal
Indyjski Instytut Technologii Informacyjnych (IIIT), Guwahati
Dipto Mandal zweryfikował ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!

10+ Atom Kalkulatory

Kąt między promieniem padającym a płaszczyznami rozpraszania w dyfrakcji rentgenowskiej
Iść Kąt b/w padającego i odbitego promieniowania rentgenowskiego = asin((Kolejność refleksji*Długość fali promieniowania rentgenowskiego)/(2*Odstępy międzypłaszczyznowe))
Odstępy między atomowymi płaszczyznami siatki w dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego
Iść Odstępy międzypłaszczyznowe = (Kolejność refleksji*Długość fali promieniowania rentgenowskiego)/(2*sin(Kąt b/w padającego i odbitego promieniowania rentgenowskiego))
Długość fali w dyfrakcji rentgenowskiej
Iść Długość fali promieniowania rentgenowskiego = (2*Odstępy międzypłaszczyznowe*sin(Kąt b/w padającego i odbitego promieniowania rentgenowskiego))/Kolejność refleksji
Długość fali emitowanego promieniowania dla przejścia między stanami
Iść Długość fali = [Rydberg]*Liczba atomowa^2*(1/Stan energetyczny n1^2-1/Stan energetyczny n2^2)
Kwantyzacja momentu pędu
Iść Kwantyzacja momentu pędu = (Liczba kwantowa*Stała Plancka)/(2*pi)
Energia na orbicie Nth Bohra
Iść Energia w n-tej jednostce Bohra = -13.6*(Liczba atomowa^2)/(Liczba poziomów na orbicie^2)
Prawo Moseleya
Iść Prawo Moseleya = Stała A*(Masa atomowa-Stała B)
Promień orbity Nth Bohra
Iść Promień n-tej orbity = (Liczba kwantowa^2*0.529*10^(-10))/Liczba atomowa
Minimalna długość fali w widmie rentgenowskim
Iść Długość fali = Stała Plancka*3*10^8/(1.60217662*10^-19*Napięcie)
Energia fotonowa w zmianie stanu
Iść Energia fotonu = Stała Plancka*Częstotliwość fotonu

Energia na orbicie Nth Bohra Formułę

Energia w n-tej jednostce Bohra = -13.6*(Liczba atomowa^2)/(Liczba poziomów na orbicie^2)
En = -13.6*(Z^2)/(nlevel^2)

czym jest teoria atomowa Bohra?

Teoria atomowa Niel Bohr stwierdza, że - atom jest podobny do modelu planetarnego, w którym elektrony znajdowały się na orbitach o dyskretnej energii. Atom promieniowałby fotonem, gdy wzbudzony elektron przeskoczyłby z wyższej orbity na niższą orbitę. Różnica między energiami tych orbit byłaby równa energii fotonu.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!