Radiale Knoten in der Atomstruktur Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Radialer Knoten = Quantenzahl-Azimutale Q-Nummer-1
Rnode = nquantum-l q-1
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Radialer Knoten - Radialknoten sind die sphärischen Oberflächen um den Kern, wo die Wahrscheinlichkeit, ein Elektron zu finden, null ist.
Quantenzahl - Quantenzahlen beschreiben Werte von Erhaltungsgrößen in der Dynamik eines Quantensystems.
Azimutale Q-Nummer - Die azimutale Q-Zahl ist eine Quantenzahl für ein Atomorbital, die dessen Bahndrehimpuls bestimmt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Quantenzahl: 8 --> Keine Konvertierung erforderlich
Azimutale Q-Nummer: 5 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Rnode = nquantum-l q-1 --> 8-5-1
Auswerten ... ...
Rnode = 2
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
2 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
2 <-- Radialer Knoten
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Soupayan-Banerjee
Nationale Universität für Justizwissenschaft (NUJS), Kalkutta
Soupayan-Banerjee hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Pratibha
Amity Institut für Angewandte Wissenschaften (AIAS, Amity University), Noida, Indien
Pratibha hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner verifiziert!

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Rydbergsche Gleichung
​ Gehen Wellenzahl der Teilchen für HA = [Rydberg]*(Ordnungszahl^2)*(1/(Anfängliche Umlaufbahn^2)-(1/(Endgültige Umlaufbahn^2)))
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​ Gehen Wellenzahl der Teilchen für HA = [Rydberg]*(1/(1^2)-1/(Endgültige Umlaufbahn^2))
Anzahl der Spektrallinien
​ Gehen Anzahl der Spektrallinien = (Quantenzahl*(Quantenzahl-1))/2

Radiale Knoten in der Atomstruktur Formel

Radialer Knoten = Quantenzahl-Azimutale Q-Nummer-1
Rnode = nquantum-l q-1
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