Prawo Moseleya Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Prawo Moseleya = Stała A*(Liczba atomowa-Stała B)
vsqrt = a*(Z-b)
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Prawo Moseleya - Prawo Moseleya to prawo fizyki, które wiąże pierwiastek kwadratowy z częstotliwości linii widmowych pierwiastków z ich liczbą atomową.
Stała A - Stała A jest podstawową stałą fizyczną, która reprezentuje energię fotonu, kwant promieniowania elektromagnetycznego.
Liczba atomowa - Liczba atomowa to miara liczby protonów obecnych w jądrze atomu, która określa tożsamość pierwiastka chemicznego.
Stała B - Stała B to podstawowa stała fizyczna, która wiąże energię fotonu z jego częstotliwością i jest kluczowym elementem w różnych dziedzinach, takich jak mechanika kwantowa i elektromagnetyzm.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Stała A: 3 --> Nie jest wymagana konwersja
Liczba atomowa: 17 --> Nie jest wymagana konwersja
Stała B: 12 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
vsqrt = a*(Z-b) --> 3*(17-12)
Ocenianie ... ...
vsqrt = 15
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
15 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
15 <-- Prawo Moseleya
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Mona Gladys
St Joseph's College (SJC), Bengaluru
Mona Gladys utworzył ten kalkulator i 2000+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Rushi Shah
KJ Somaiya College of Engineering (KJ Somaiya), Bombaj
Rushi Shah zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

10+ Struktura atomowa Kalkulatory

Kąt między promieniem padającym a płaszczyznami rozpraszania w dyfrakcji rentgenowskiej
​ Iść Kąt b/w padającego i odbitego promieniowania rentgenowskiego = asin((Porządek refleksji*Długość fali promieniowania rentgenowskiego)/(2*Odstępy międzypłaszczyznowe))
Odstępy między atomowymi płaszczyznami siatki w dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego
​ Iść Odstępy międzypłaszczyznowe = (Porządek refleksji*Długość fali promieniowania rentgenowskiego)/(2*sin(Kąt b/w padającego i odbitego promieniowania rentgenowskiego))
Długość fali w dyfrakcji rentgenowskiej
​ Iść Długość fali promieniowania rentgenowskiego = (2*Odstępy międzypłaszczyznowe*sin(Kąt b/w padającego i odbitego promieniowania rentgenowskiego))/Porządek refleksji
Długość fali emitowanego promieniowania dla przejścia między stanami
​ Iść Długość fali = 1/([Rydberg]*Liczba atomowa^2*(1/Stan energetyczny n1^2-1/Stan energetyczny n2^2))
Kwantyzacja momentu pędu
​ Iść Kwantyzacja momentu pędu = (Liczba kwantowa*Stała Plancka)/(2*pi)
Energia na orbicie Nth Bohra
​ Iść Energia w n-tej jednostce Bohra = -(13.6*(Liczba atomowa^2))/(Liczba poziomów na orbicie^2)
Prawo Moseleya
​ Iść Prawo Moseleya = Stała A*(Liczba atomowa-Stała B)
Minimalna długość fali w widmie rentgenowskim
​ Iść Minimalna długość fali = Stała Plancka*3*10^8/(1.60217662*10^-19*Napięcie)
Promień orbity Nth Bohra
​ Iść Promień n-tej orbity = (Liczba kwantowa^2*0.529*10^(-10))/Liczba atomowa
Energia fotonowa w zmianie stanu
​ Iść Energia fotonów w przemianie stanu = Stała Plancka*Częstotliwość fotonu

Prawo Moseleya Formułę

Prawo Moseleya = Stała A*(Liczba atomowa-Stała B)
vsqrt = a*(Z-b)

Na czym polega eksperyment Moseleya?

Eksperyment Moseleya wykazał związek między częstotliwościami promieniowania rentgenowskiego a liczbą atomową pierwiastków. Bombardując pierwiastki elektronami o wysokiej energii, zmierzył powstałą emisję promieniowania rentgenowskiego i odkrył, że pierwiastek kwadratowy częstotliwości emitowanego promieniowania rentgenowskiego jest wprost proporcjonalny do liczby atomowej. Dostarczyło to dowodów na prawidłową kolejność pierwiastków w układzie okresowym i pomogło ustalić liczby atomowe jako podstawowe właściwości pierwiastków.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!