Loi de Moseley Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Loi Moseley = Constante A*(Numéro atomique-Constante B)
vsqrt = a*(Z-b)
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Loi Moseley - La loi de Moseley est une loi de la physique qui relie la racine carrée de la fréquence des raies spectrales des éléments à leur numéro atomique.
Constante A - La constante A est une constante physique fondamentale qui représente l'énergie d'un photon, un quantum de rayonnement électromagnétique.
Numéro atomique - Le numéro atomique est une mesure du nombre de protons présents dans le noyau d'un atome, qui détermine l'identité d'un élément chimique.
Constante B - La constante B est une constante physique fondamentale qui relie l'énergie d'un photon à sa fréquence et constitue un élément crucial dans divers domaines tels que la mécanique quantique et l'électromagnétisme.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Constante A: 3 --> Aucune conversion requise
Numéro atomique: 17 --> Aucune conversion requise
Constante B: 12 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
vsqrt = a*(Z-b) --> 3*(17-12)
Évaluer ... ...
vsqrt = 15
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
15 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
15 <-- Loi Moseley
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Mona Gladys
Collège St Joseph (SJC), Bengaluru
Mona Gladys a créé cette calculatrice et 2000+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Rushi Shah
Collège d'ingénierie KJ Somaiya (KJ Somaiya), Bombay
Rushi Shah a validé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

10+ Structure atomique Calculatrices

Angle entre le rayon incident et les plans de diffusion dans la diffraction des rayons X
​ Aller Angle n/b incident et rayons X réfléchis = asin((Ordre de réflexion*Longueur d'onde des rayons X)/(2*Espacement interplanaire))
Espacement entre les plans du réseau atomique dans la diffraction des rayons X
​ Aller Espacement interplanaire = (Ordre de réflexion*Longueur d'onde des rayons X)/(2*sin(Angle n/b incident et rayons X réfléchis))
Longueur d'onde dans la diffraction des rayons X
​ Aller Longueur d'onde des rayons X = (2*Espacement interplanaire*sin(Angle n/b incident et rayons X réfléchis))/Ordre de réflexion
Longueur d'onde du rayonnement émis pour la transition entre les états
​ Aller Longueur d'onde = 1/([Rydberg]*Numéro atomique^2*(1/État énergétique n1^2-1/État énergétique n2^2))
Quantification du moment angulaire
​ Aller Quantification du moment angulaire = (Nombre quantique*Constante de Planck)/(2*pi)
Énergie dans l'orbite de Nth Bohr
​ Aller Énergie dans la nième unité de Bohr = -(13.6*(Numéro atomique^2))/(Nombre de niveaux en orbite^2)
Loi de Moseley
​ Aller Loi Moseley = Constante A*(Numéro atomique-Constante B)
Énergie photonique en transition d'état
​ Aller L’énergie photonique en transition d’État = Constante de Planck*Fréquence du photon
Longueur d'onde minimale dans le spectre des rayons X
​ Aller Longueur d'onde minimale = Constante de Planck*3*10^8/(1.60217662*10^-19*Tension)
Rayon de l'orbite de Nth Bohr
​ Aller Rayon de la nième orbite = (Nombre quantique^2*0.529*10^(-10))/Numéro atomique

Loi de Moseley Formule

Loi Moseley = Constante A*(Numéro atomique-Constante B)
vsqrt = a*(Z-b)

Qu'est-ce que l'expérience de Moseley ?

L'expérience de Moseley a démontré la relation entre les fréquences des rayons X et le nombre atomique des éléments. En bombardant des éléments avec des électrons de haute énergie, il a mesuré les émissions de rayons X résultantes et a découvert que la racine carrée de la fréquence des rayons X émis est directement proportionnelle au numéro atomique. Cela a fourni la preuve de l’ordre correct des éléments dans le tableau périodique et a contribué à établir les numéros atomiques comme propriétés fondamentales des éléments.

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