Raio da órbita de Nth Bohr Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Raio da enésima órbita = (Número quântico^2*0.529*10^(-10))/Número atômico
r = (n^2*0.529*10^(-10))/Z
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Raio da enésima órbita - (Medido em Metro) - O raio da n-ésima órbita é uma linha radial do foco a qualquer ponto de uma curva.
Número quântico - Os números quânticos são conjuntos de valores que descrevem certas características das partículas na estrutura da mecânica quântica, particularmente os elétrons dentro de um átomo.
Número atômico - Número Atômico é o número de prótons presentes dentro do núcleo de um átomo de um elemento.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Número quântico: 8 --> Nenhuma conversão necessária
Número atômico: 17 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
r = (n^2*0.529*10^(-10))/Z --> (8^2*0.529*10^(-10))/17
Avaliando ... ...
r = 1.99152941176471E-10
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
1.99152941176471E-10 Metro --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
1.99152941176471E-10 2E-10 Metro <-- Raio da enésima órbita
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Criado por Mona Gladys
St Joseph's College (SJC), Bengaluru
Mona Gladys criou esta calculadora e mais 2000+ calculadoras!
Verificado por Aditya Ranjan
Instituto Indiano de Tecnologia (IIT), Mumbai
Aditya Ranjan verificou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!

10+ Átomo Calculadoras

Ângulo entre o raio incidente e os planos de dispersão na difração de raios X
Vai Ângulo b/w Incidente e Raio X Refletido = asin((Ordem de Reflexão*Comprimento de onda de raios-X)/(2*Espaçamento Interplanar))
Espaçamento entre Planos de Malha Atômica na Difração de Raios-X
Vai Espaçamento Interplanar = (Ordem de Reflexão*Comprimento de onda de raios-X)/(2*sin(Ângulo b/w Incidente e Raio X Refletido))
Comprimento de Onda na Difração de Raios-X
Vai Comprimento de onda de raios-X = (2*Espaçamento Interplanar*sin(Ângulo b/w Incidente e Raio X Refletido))/Ordem de Reflexão
Comprimento de Onda da Radiação Emitida para Transição entre Estados
Vai Comprimento de onda = [Rydberg]*Número atômico^2*(1/Estado de energia n1^2-1/Estado de energia n2^2)
Quantização do Momento Angular
Vai Quantização do Momento Angular = (Número quântico*Constante de Plancks)/(2*pi)
Energia na órbita de Nth Bohr
Vai Energia na enésima unidade de Bohr = -13.6*(Número atômico^2)/(Número de nível em órbita^2)
Lei de Moseley
Vai Lei de Moseley = Constante A*(Peso atômico-Constante B)
Comprimento de onda mínimo no espectro de raios-X
Vai Comprimento de onda = Constante de Plancks*3*10^8/(1.60217662*10^-19*Voltagem)
Raio da órbita de Nth Bohr
Vai Raio da enésima órbita = (Número quântico^2*0.529*10^(-10))/Número atômico
Energia de fóton em transição de estado
Vai energia do fóton = Constante de Plancks*Frequência do Fóton

Raio da órbita de Nth Bohr Fórmula

Raio da enésima órbita = (Número quântico^2*0.529*10^(-10))/Número atômico
r = (n^2*0.529*10^(-10))/Z

O que é o modelo de Bohr?

O modelo de Bohr do átomo, um afastamento radical das descrições clássicas anteriores, foi o primeiro a incorporar a teoria quântica e foi o predecessor dos modelos totalmente mecânicos quânticos.

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