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Nós radiais na estrutura atômica Calculadora
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Espectro de Hidrogênio
Elétrons
Raio da órbita de Bohr
✖
Os números quânticos descrevem valores de quantidades conservadas na dinâmica de um sistema quântico.
ⓘ
Número quântico [n]
+10%
-10%
✖
O número quântico azimutal é um número quântico para um orbital atômico que determina seu momento angular orbital.
ⓘ
Número Quântico Azimutal [l]
+10%
-10%
✖
Nodo Radial são as superfícies esféricas ao redor do núcleo onde a probabilidade de encontrar um elétron é zero.
ⓘ
Nós radiais na estrutura atômica [R
node
]
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Fórmula
✖
Nós radiais na estrutura atômica
Fórmula
`"R"_{"node"} = "n"-"l"-1`
Exemplo
`"2"="5"-"2"-1`
Calculadora
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Download Estrutura atômica Fórmula PDF
Nós radiais na estrutura atômica Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Nó radial
=
Número quântico
-
Número Quântico Azimutal
-1
R
node
=
n
-
l
-1
Esta fórmula usa
3
Variáveis
Variáveis Usadas
Nó radial
- Nodo Radial são as superfícies esféricas ao redor do núcleo onde a probabilidade de encontrar um elétron é zero.
Número quântico
- Os números quânticos descrevem valores de quantidades conservadas na dinâmica de um sistema quântico.
Número Quântico Azimutal
- O número quântico azimutal é um número quântico para um orbital atômico que determina seu momento angular orbital.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Número quântico:
5 --> Nenhuma conversão necessária
Número Quântico Azimutal:
2 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
R
node
= n-l-1 -->
5-2-1
Avaliando ... ...
R
node
= 2
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
2 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
2
<--
Nó radial
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)
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Modelo Atômico de Bohr
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Espectro de Hidrogênio
»
Nós radiais na estrutura atômica
Créditos
Criado por
Soupayan Banerjee
Universidade Nacional de Ciências Judiciárias
(NUJS)
,
Calcutá
Soupayan Banerjee criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!
Verificado por
Pratibha
Amity Institute of Applied Sciences
(AIAS, Amity University)
,
Noida, Índia
Pratibha verificou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
<
21 Espectro de Hidrogênio Calculadoras
Comprimento de onda de todas as Linhas Espectrais
Vai
Número de onda de partícula para HA
= ((
Órbita inicial
^2)*(
Órbita Final
^2))/(
[R]
*(
Número atômico
^2)*((
Órbita Final
^2)-(
Órbita inicial
^2)))
Número de Onda do Espectro de Linha de Hidrogênio
Vai
Número de onda de partícula para HA
=
[Rydberg]
*(1/(
Número Quântico Principal do Nível de Energia Mais Baixo
^2))-(1/(
Número Quântico Principal do Nível de Energia Superior
^2))
Número de onda associado ao Photon
Vai
Número de onda de partícula para HA
= (
[R]
/(
[hP]
*
[c]
))*(1/(
Órbita inicial
^2)-(1/(
Órbita Final
^2)))
Equação de Rydberg
Vai
Número de onda de partícula para HA
=
[Rydberg]
*(
Número atômico
^2)*(1/(
Órbita inicial
^2)-(1/(
Órbita Final
^2)))
Número de Ondas de Linhas Espectrais
Vai
Número de onda de partículas
= (
[R]
*(
Número atômico
^2))*(1/(
Órbita inicial
^2)-(1/(
Órbita Final
^2)))
Equação de Rydberg para hidrogênio
Vai
Número de onda de partícula para HA
=
[Rydberg]
*(1/(
Órbita inicial
^2)-(1/(
Órbita Final
^2)))
Nº de fótons emitidos por amostra de átomo de H
Vai
Número de fótons emitidos por amostra de átomo H
= (
Mudança no estado de transição
*(
Mudança no estado de transição
+1))/2
Potencial de Ionização
Vai
Potencial de Ionização para HA
= (
[Rydberg]
*(
Número atômico
^2))/(
Número quântico
^2)
Frequência de fótons dados os níveis de energia
Vai
Frequência para HA
=
[R]
*(1/(
Órbita inicial
^2)-(1/(
Órbita Final
^2)))
Gap de energia dada a energia de dois níveis
Vai
Gap de energia entre órbitas
=
Energia em órbita final
-
Energia na órbita inicial
Equação de Rydberg para a série Balmer
Vai
Número de onda de partícula para HA
=
[Rydberg]
*(1/(2^2)-(1/(
Órbita Final
^2)))
Equação de Rydberg para a série Brackett
Vai
Número de onda de partícula para HA
=
[Rydberg]
*(1/(4^2)-1/(
Órbita Final
^2))
Equação de Rydberg para a série Paschen
Vai
Número de onda de partícula para HA
=
[Rydberg]
*(1/(3^2)-1/(
Órbita Final
^2))
Equação de Rydberg para a série Lyman
Vai
Número de onda de partícula para HA
=
[Rydberg]
*(1/(1^2)-1/(
Órbita Final
^2))
Equação de Rydberg para a série Pfund
Vai
Número de onda de partícula para HA
=
[Rydberg]
*(1/(5^2)-1/(
Órbita Final
^2))
Diferença de Energia entre o Estado de Energia
Vai
Diferença de energia para HA
=
Frequência de Radiação Absorvida
*
[hP]
Número de linhas espectrais
Vai
Número de Linhas Espectrais
= (
Número quântico
*(
Número quântico
-1))/2
Frequência associada ao Photon
Vai
Frequência de fóton para HA
=
Gap de energia entre órbitas
/
[hP]
Energia do Estado Estacionário do Hidrogênio
Vai
Energia Total do Átomo
= -(
[Rydberg]
)*(1/(
Número quântico
^2))
Frequência de radiação absorvida ou emitida durante a transição
Vai
Frequência de fóton para HA
=
Diferença de Energia
/
[hP]
Nós radiais na estrutura atômica
Vai
Nó radial
=
Número quântico
-
Número Quântico Azimutal
-1
Nós radiais na estrutura atômica Fórmula
Nó radial
=
Número quântico
-
Número Quântico Azimutal
-1
R
node
=
n
-
l
-1
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