Prędkość elektronu na orbicie przy danej prędkości kątowej Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Prędkość elektronu przy danym AV = Prędkość kątowa*Promień orbity
ve_AV = ω*rorbit
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Prędkość elektronu przy danym AV - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość elektronu podana AV to prędkość, z jaką elektron porusza się po określonej orbicie.
Prędkość kątowa - (Mierzone w Radian na sekundę) - Prędkość kątowa odnosi się do tego, jak szybko obiekt obraca się lub obraca względem innego punktu, tj. jak szybko pozycja kątowa lub orientacja obiektu zmienia się w czasie.
Promień orbity - (Mierzone w Metr) - Promień orbity to odległość od środka orbity elektronu do punktu na jego powierzchni.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Prędkość kątowa: 2 Radian na sekundę --> 2 Radian na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Promień orbity: 100 Nanometr --> 1E-07 Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
ve_AV = ω*rorbit --> 2*1E-07
Ocenianie ... ...
ve_AV = 2E-07
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
2E-07 Metr na sekundę --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
2E-07 2E-7 Metr na sekundę <-- Prędkość elektronu przy danym AV
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni utworzył ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Pragati Jaju
Wyższa Szkoła Inżynierska (COEP), Pune
Pragati Jaju zweryfikował ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!

16 Elektrony Kalkulatory

Zmiana liczby fal poruszającej się cząstki
Iść Fala Liczba poruszających się cząstek = 1.097*10^7*((Ostateczna liczba kwantowa)^2-(Początkowa liczba kwantowa)^2)/((Ostateczna liczba kwantowa^2)*(Początkowa liczba kwantowa^2))
Zmiana długości fali poruszającej się cząstki
Iść Numer fali = ((Ostateczna liczba kwantowa^2)*(Początkowa liczba kwantowa^2))/(1.097*10^7*((Ostateczna liczba kwantowa)^2-(Początkowa liczba kwantowa)^2))
Całkowita energia elektronu na n-tej orbicie
Iść Całkowita energia atomu, biorąc pod uwagę n-ty orbital = (-([Mass-e]*([Charge-e]^4)*(Liczba atomowa^2))/(8*([Permitivity-vacuum]^2)*(Liczba kwantowa^2)*([hP]^2)))
Prędkość elektronu na orbicie Bohra
Iść Prędkość elektronu przy danym BO = ([Charge-e]^2)/(2*[Permitivity-vacuum]*Liczba kwantowa*[hP])
Luka energetyczna między dwiema orbitami
Iść Energia elektronu na orbicie = [Rydberg]*(1/(Orbita początkowa^2)-(1/(Orbita końcowa^2)))
Prędkość elektronu w danym okresie czasu elektronu
Iść Prędkość elektronu w danym czasie = (2*pi*Promień orbity)/Okres czasu elektronu
Całkowita energia elektronu przy danej liczbie atomowej
Iść Całkowita energia atomu podana AN = -(Liczba atomowa*([Charge-e]^2))/(2*Promień orbity)
Energia elektronu na orbicie końcowej
Iść Energia elektronu na orbicie = (-([Rydberg]/(Ostateczna liczba kwantowa^2)))
Energia potencjalna elektronu przy danej liczbie atomowej
Iść Energia potencjalna w Ev = (-(Liczba atomowa*([Charge-e]^2))/Promień orbity)
Energia elektronu na orbicie początkowej
Iść Energia elektronu na orbicie = (-([Rydberg]/(Orbita początkowa^2)))
Prędkość elektronu na orbicie przy danej prędkości kątowej
Iść Prędkość elektronu przy danym AV = Prędkość kątowa*Promień orbity
Całkowita energia elektronu
Iść Całkowita Energia = -1.085*(Liczba atomowa)^2/(Liczba kwantowa)^2
Masa atomowa
Iść Masa atomowa = Całkowita masa protonu+Całkowita masa neutronów
Liczba elektronów w n-tej powłoce
Iść Liczba elektronów w n-tej powłoce = (2*(Liczba kwantowa^2))
Liczba orbitali w n-tej powłoce
Iść Liczba orbitali w n-tej powłoce = (Liczba kwantowa^2)
Częstotliwość orbitalna elektronu
Iść Częstotliwość orbitalna = 1/Okres czasu elektronu

Prędkość elektronu na orbicie przy danej prędkości kątowej Formułę

Prędkość elektronu przy danym AV = Prędkość kątowa*Promień orbity
ve_AV = ω*rorbit

Jaki jest model Bohra?

W modelu atomu Bohra elektron krąży wokół środka masy elektronu i jądra. Nawet pojedynczy proton ma masę 1836 razy większą od masy elektronu, więc elektron zasadniczo krąży wokół środka jądra. Model ten świetnie radzi sobie z wyjaśnianiem długości fal widma wodoru. Względne błędy w obliczonych długościach fal widma są zwykle rzędu kilku dziesiątych procenta. Podstawą modelu atomu Bohra jest to, że pęd elektronu jest całkowitą wielokrotnością Stałej Plancka podzieloną przez 2π, h.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!