Скорость электрона с заданным периодом времени электрона Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Скорость электрона в заданном времени = (2*pi*Радиус орбиты)/Период времени электрона
velectron = (2*pi*rorbit)/T
В этой формуле используются 1 Константы, 3 Переменные
Используемые константы
pi - постоянная Архимеда Значение, принятое как 3.14159265358979323846264338327950288
Используемые переменные
Скорость электрона в заданном времени - (Измеряется в метр в секунду) - Скорость электрона в заданное время — это скорость, с которой электрон движется по определенной орбите.
Радиус орбиты - (Измеряется в метр) - Радиус орбиты — это расстояние от центра орбиты электрона до точки на его поверхности.
Период времени электрона - (Измеряется в Второй) - Период времени электрона — это время, за которое электрон совершает один оборот по орбите.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Радиус орбиты: 100 нанометр --> 1E-07 метр (Проверьте преобразование ​здесь)
Период времени электрона: 875 Второй --> 875 Второй Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
velectron = (2*pi*rorbit)/T --> (2*pi*1E-07)/875
Оценка ... ...
velectron = 7.18078320820524E-10
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
7.18078320820524E-10 метр в секунду --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
7.18078320820524E-10 7.2E-10 метр в секунду <-- Скорость электрона в заданном времени
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Национальный институт информационных технологий (НИИТ), Neemrana
Акшада Кулкарни создал этот калькулятор и еще 500+!
Verifier Image
Проверено Pragati Jaju
Инженерный колледж (COEP), Пуна
Pragati Jaju проверил этот калькулятор и еще 300+!

16 Электроны Калькуляторы

Изменение волнового числа движущейся частицы
​ Идти Волновое число движущейся частицы = 1.097*10^7*((Окончательное квантовое число)^2-(Начальное квантовое число)^2)/((Окончательное квантовое число^2)*(Начальное квантовое число^2))
Изменение длины волны движущейся частицы
​ Идти Волновое число = ((Окончательное квантовое число^2)*(Начальное квантовое число^2))/(1.097*10^7*((Окончательное квантовое число)^2-(Начальное квантовое число)^2))
Полная энергия электрона на n-й орбите
​ Идти Полная энергия атома на n-й орбитали = (-([Mass-e]*([Charge-e]^4)*(Атомный номер^2))/(8*([Permitivity-vacuum]^2)*(Квантовое число^2)*([hP]^2)))
Скорость электрона на орбите Бора
​ Идти Скорость электрона при условии BO = ([Charge-e]^2)/(2*[Permitivity-vacuum]*Квантовое число*[hP])
Энергетический зазор между двумя орбитами
​ Идти Энергия электрона на орбите = [Rydberg]*(1/(Начальная орбита^2)-(1/(Конечная орбита^2)))
Скорость электрона с заданным периодом времени электрона
​ Идти Скорость электрона в заданном времени = (2*pi*Радиус орбиты)/Период времени электрона
Полная энергия электрона с заданным атомным номером
​ Идти Полная энергия атома с учетом AN = -(Атомный номер*([Charge-e]^2))/(2*Радиус орбиты)
Энергия электрона на конечной орбите
​ Идти Энергия электрона на орбите = (-([Rydberg]/(Окончательное квантовое число^2)))
Потенциальная энергия электрона с заданным атомным номером
​ Идти Потенциальная энергия в Ev = (-(Атомный номер*([Charge-e]^2))/Радиус орбиты)
Скорость электрона на орбите при заданной угловой скорости
​ Идти Скорость электрона при заданном AV = Угловая скорость*Радиус орбиты
Энергия электрона на начальной орбите
​ Идти Энергия электрона на орбите = (-([Rydberg]/(Начальная орбита^2)))
Полная энергия электрона
​ Идти Общая энергия = -1.085*(Атомный номер)^2/(Квантовое число)^2
Атомная масса
​ Идти Атомная масса = Полная масса протона+Общая масса нейтрона
Количество электронов в n-й оболочке
​ Идти Число электронов в n-й оболочке = (2*(Квантовое число^2))
Количество орбиталей в n-й оболочке
​ Идти Количество орбиталей в n-й оболочке = (Квантовое число^2)
Орбитальная частота электрона
​ Идти Орбитальная частота = 1/Период времени электрона

12 Важные формулы атомной модели Бора Калькуляторы

Изменение волнового числа движущейся частицы
​ Идти Волновое число движущейся частицы = 1.097*10^7*((Окончательное квантовое число)^2-(Начальное квантовое число)^2)/((Окончательное квантовое число^2)*(Начальное квантовое число^2))
Радиус орбиты Бора
​ Идти Радиус орбиты с учетом AN = ((Квантовое число^2)*([hP]^2))/(4*(pi^2)*[Mass-e]*[Coulomb]*Атомный номер*([Charge-e]^2))
Внутренняя энергия идеального газа с использованием закона равнораспределения энергии
​ Идти Внутренняя молярная энергия с учетом EP = (Степень свободы/2)*Количество молей*[R]*Температура газа
Скорость электрона с заданным периодом времени электрона
​ Идти Скорость электрона в заданном времени = (2*pi*Радиус орбиты)/Период времени электрона
Угловой момент с использованием радиуса орбиты
​ Идти Угловой момент с использованием радиуса орбиты = Атомная масса*Скорость*Радиус орбиты
Радиус орбиты Бора с данным атомным номером
​ Идти Радиус орбиты с учетом AN = ((0.529/10000000000)*(Квантовое число^2))/Атомный номер
Энергия электрона на конечной орбите
​ Идти Энергия электрона на орбите = (-([Rydberg]/(Окончательное квантовое число^2)))
Энергия электрона на начальной орбите
​ Идти Энергия электрона на орбите = (-([Rydberg]/(Начальная орбита^2)))
Атомная масса
​ Идти Атомная масса = Полная масса протона+Общая масса нейтрона
Количество электронов в n-й оболочке
​ Идти Число электронов в n-й оболочке = (2*(Квантовое число^2))
Количество орбиталей в n-й оболочке
​ Идти Количество орбиталей в n-й оболочке = (Квантовое число^2)
Орбитальная частота электрона
​ Идти Орбитальная частота = 1/Период времени электрона

Скорость электрона с заданным периодом времени электрона формула

Скорость электрона в заданном времени = (2*pi*Радиус орбиты)/Период времени электрона
velectron = (2*pi*rorbit)/T

Что такое модель Бора?

В модели атома Бора электрон вращается вокруг центра масс электрона и ядра. Даже единичный протон в 1836 раз больше массы электрона, поэтому электрон по существу вращается вокруг центра ядра. Эта модель прекрасно объясняет длины волн спектра водорода. Относительные погрешности вычисленных длин волн спектра обычно составляют порядка нескольких десятых процента. В основе модели атома Бора лежит то, что угловой момент электрона является целым числом, кратным постоянной Планка, деленной на 2π, h.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!