Волновое число линейчатого спектра водорода Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Волновое число частиц для ГК = [Rydberg]*(1/(Главное квантовое число нижнего энергетического уровня^2))-(1/(Главное квантовое число верхнего энергетического уровня^2))
ν'HA = [Rydberg]*(1/(n1^2))-(1/(n2^2))
В этой формуле используются 1 Константы, 3 Переменные
Используемые константы
[Rydberg] - Ридберг Константа Значение, принятое как 10973731.6
Используемые переменные
Волновое число частиц для ГК - (Измеряется в диоптрия) - Волновое число частиц для HA — это пространственная частота частицы, измеряемая в циклах на единицу расстояния или в радианах на единицу расстояния.
Главное квантовое число нижнего энергетического уровня - Главное квантовое число нижнего энергетического уровня – это самый низкий энергетический уровень, на котором находится электрон.
Главное квантовое число верхнего энергетического уровня - Главное квантовое число верхнего энергетического уровня – это более высокий энергетический уровень, на котором находится электрон.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Главное квантовое число нижнего энергетического уровня: 8 --> Конверсия не требуется
Главное квантовое число верхнего энергетического уровня: 10 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
ν'HA = [Rydberg]*(1/(n1^2))-(1/(n2^2)) --> [Rydberg]*(1/(8^2))-(1/(10^2))
Оценка ... ...
ν'HA = 171464.54625
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
171464.54625 диоптрия -->171464.54625 1 на метр (Проверьте преобразование ​здесь)
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
171464.54625 171464.5 1 на метр <-- Волновое число частиц для ГК
(Расчет завершен через 00.020 секунд)

Кредиты

Creator Image
Национальный университет судебных наук (НУЖС), Калькутта
Супаян банерджи создал этот калькулятор и еще 200+!
Verifier Image
Проверено Пратибха
Институт прикладных наук Амити (AIAS, Университет Амити), Нойда, Индия
Пратибха проверил этот калькулятор и еще 50+!

21 Водородный спектр Калькуляторы

Длина волны всех спектральных линий
​ Идти Волновое число частиц для ГК = ((Начальная орбита^2)*(Конечная орбита^2))/([R]*(Атомный номер^2)*((Конечная орбита^2)-(Начальная орбита^2)))
Волновое число линейчатого спектра водорода
​ Идти Волновое число частиц для ГК = [Rydberg]*(1/(Главное квантовое число нижнего энергетического уровня^2))-(1/(Главное квантовое число верхнего энергетического уровня^2))
Волновое число, связанное с Фотоном
​ Идти Волновое число частиц для ГК = ([R]/([hP]*[c]))*(1/(Начальная орбита^2)-(1/(Конечная орбита^2)))
Уравнение Ридберга
​ Идти Волновое число частиц для ГК = [Rydberg]*(Атомный номер^2)*(1/(Начальная орбита^2)-(1/(Конечная орбита^2)))
Волновое число спектральных линий
​ Идти Волновое число частицы = ([R]*(Атомный номер^2))*(1/(Начальная орбита^2)-(1/(Конечная орбита^2)))
Количество фотонов, испускаемых образцом атома H
​ Идти Количество фотонов, испускаемых образцом атома H = (Изменение в переходном состоянии*(Изменение в переходном состоянии+1))/2
Уравнение Ридберга для водорода
​ Идти Волновое число частиц для ГК = [Rydberg]*(1/(Начальная орбита^2)-(1/(Конечная орбита^2)))
Ионизационный потенциал
​ Идти Потенциал ионизации ГК = ([Rydberg]*(Атомный номер^2))/(Квантовое число^2)
Частота фотона с заданными уровнями энергии
​ Идти Частота для HA = [R]*(1/(Начальная орбита^2)-(1/(Конечная орбита^2)))
Энергетический разрыв с учетом энергии двух уровней
​ Идти Энергетический зазор между орбитами = Энергия на конечной орбите-Энергия на начальной орбите
Уравнение Ридберга для ряда Бальмера
​ Идти Волновое число частиц для ГК = [Rydberg]*(1/(2^2)-(1/(Конечная орбита^2)))
Уравнение Ридберга для рядов Брэкетта
​ Идти Волновое число частиц для ГК = [Rydberg]*(1/(4^2)-1/(Конечная орбита^2))
Уравнение Ридберга для ряда Лаймана
​ Идти Волновое число частиц для ГК = [Rydberg]*(1/(1^2)-1/(Конечная орбита^2))
Уравнение Ридберга для рядов Пашена
​ Идти Волновое число частиц для ГК = [Rydberg]*(1/(3^2)-1/(Конечная орбита^2))
Уравнение Ридберга для ряда Пфонда
​ Идти Волновое число частиц для ГК = [Rydberg]*(1/(5^2)-1/(Конечная орбита^2))
Количество спектральных линий
​ Идти Количество спектральных линий = (Квантовое число*(Квантовое число-1))/2
Частота, связанная с Фотоном
​ Идти Частота фотона для HA = Энергетический зазор между орбитами/[hP]
Разница в энергии между энергетическим состоянием
​ Идти Разница в энергии для ГК = Частота поглощаемого излучения*[hP]
Радиальные узлы в атомной структуре
​ Идти Радиальный узел = Квантовое число-Азимутальное квантовое число-1
Энергия стационарного состояния водорода
​ Идти Полная энергия атома = -([Rydberg])*(1/(Квантовое число^2))
Частота излучения, поглощаемого или испускаемого во время перехода
​ Идти Частота фотона для HA = Разница в энергии/[hP]

Волновое число линейчатого спектра водорода формула

Волновое число частиц для ГК = [Rydberg]*(1/(Главное квантовое число нижнего энергетического уровня^2))-(1/(Главное квантовое число верхнего энергетического уровня^2))
ν'HA = [Rydberg]*(1/(n1^2))-(1/(n2^2))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!