Скорость электрона на орбите при заданной угловой скорости Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Скорость электрона при заданном AV = Угловая скорость*Радиус орбиты
ve_AV = ω*rorbit
В этой формуле используются 3 Переменные
Используемые переменные
Скорость электрона при заданном AV - (Измеряется в метр в секунду) - Скорость электрона с учетом AV — это скорость, с которой электрон движется по определенной орбите.
Угловая скорость - (Измеряется в Радиан в секунду) - Угловая скорость относится к тому, как быстро объект вращается или вращается относительно другой точки, т.е. как быстро изменяется угловое положение или ориентация объекта со временем.
Радиус орбиты - (Измеряется в метр) - Радиус орбиты — это расстояние от центра орбиты электрона до точки на его поверхности.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Угловая скорость: 2 Радиан в секунду --> 2 Радиан в секунду Конверсия не требуется
Радиус орбиты: 100 нанометр --> 1E-07 метр (Проверьте преобразование ​здесь)
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
ve_AV = ω*rorbit --> 2*1E-07
Оценка ... ...
ve_AV = 2E-07
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
2E-07 метр в секунду --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
2E-07 2E-7 метр в секунду <-- Скорость электрона при заданном AV
(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

Скорость электрона на орбите при заданной угловой скорости формула

Скорость электрона при заданном AV = Угловая скорость*Радиус орбиты
ve_AV = ω*rorbit

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!