Comprimento de Onda da Radiação Emitida para Transição entre Estados Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Comprimento de onda = 1/([Rydberg]*Número atômico^2*(1/Estado Energético n1^2-1/Estado Energético n2^2))
λ = 1/([Rydberg]*Z^2*(1/N1^2-1/N2^2))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 4 Variáveis
Constantes Usadas
[Rydberg] - Constante de Rydberg Valor considerado como 10973731.6
Variáveis Usadas
Comprimento de onda - (Medido em Metro) - Comprimento de onda é a distância entre dois picos ou vales consecutivos de uma onda de luz, que é uma medida do comprimento de um fóton em um padrão de onda periódico.
Número atômico - Número Atômico é uma medida do número de prótons presentes no núcleo de um átomo, que determina a identidade de um elemento químico.
Estado Energético n1 - O estado de energia n1 é o nível de energia do primeiro estado de um fóton, que é um conceito fundamental na mecânica quântica, descrevendo a energia de um fóton em um estado específico.
Estado Energético n2 - O estado de energia n2 é o nível de energia do segundo estado de energia de um fóton, que é um conceito fundamental na mecânica quântica, descrevendo a energia de um fóton em um estado específico.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Número atômico: 17 --> Nenhuma conversão necessária
Estado Energético n1: 2.4 --> Nenhuma conversão necessária
Estado Energético n2: 6 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
λ = 1/([Rydberg]*Z^2*(1/N1^2-1/N2^2)) --> 1/([Rydberg]*17^2*(1/2.4^2-1/6^2))
Avaliando ... ...
λ = 2.16217589229074E-09
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
2.16217589229074E-09 Metro -->2.16217589229074 Nanômetro (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
2.16217589229074 2.162176 Nanômetro <-- Comprimento de onda
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Mona Gladys
St Joseph's College (SJC), Bengaluru
Mona Gladys criou esta calculadora e mais 2000+ calculadoras!
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Verificado por Saurabh Patil
Shri Govindram Seksaria Instituto de Tecnologia e Ciência (SGSITS), Indore
Saurabh Patil verificou esta calculadora e mais 25+ calculadoras!

10+ Estrutura atômica Calculadoras

Ângulo entre o raio incidente e os planos de dispersão na difração de raios X
​ Vai Ângulo b/w Incidente e Raio-X Refletido = asin((Ordem de Reflexão*Comprimento de onda do raio X)/(2*Espaçamento Interplanar))
Espaçamento entre Planos de Malha Atômica na Difração de Raios-X
​ Vai Espaçamento Interplanar = (Ordem de Reflexão*Comprimento de onda do raio X)/(2*sin(Ângulo b/w Incidente e Raio-X Refletido))
Comprimento de Onda na Difração de Raios-X
​ Vai Comprimento de onda do raio X = (2*Espaçamento Interplanar*sin(Ângulo b/w Incidente e Raio-X Refletido))/Ordem de Reflexão
Comprimento de Onda da Radiação Emitida para Transição entre Estados
​ Vai Comprimento de onda = 1/([Rydberg]*Número atômico^2*(1/Estado Energético n1^2-1/Estado Energético n2^2))
Quantização do Momento Angular
​ Vai Quantização do Momento Angular = (Número quântico*Constante de Planck)/(2*pi)
Energia na órbita de Nth Bohr
​ Vai Energia na enésima unidade de Bohr = -(13.6*(Número atômico^2))/(Número de nível em órbita^2)
Lei de Moseley
​ Vai Lei Moseley = Constante A*(Número atômico-Constante B)
Comprimento de onda mínimo no espectro de raios-X
​ Vai Comprimento de onda mínimo = Constante de Planck*3*10^8/(1.60217662*10^-19*Tensão)
Energia de fóton em transição de estado
​ Vai Energia de fótons em transição de estado = Constante de Planck*Frequência do Fóton
Raio da órbita de Nth Bohr
​ Vai Raio da enésima órbita = (Número quântico^2*0.529*10^(-10))/Número atômico

Comprimento de Onda da Radiação Emitida para Transição entre Estados Fórmula

Comprimento de onda = 1/([Rydberg]*Número atômico^2*(1/Estado Energético n1^2-1/Estado Energético n2^2))
λ = 1/([Rydberg]*Z^2*(1/N1^2-1/N2^2))

O que é raio-x?

Os raios X são uma forma de radiação eletromagnética de alta energia com comprimentos de onda mais curtos que a luz ultravioleta. Eles são capazes de penetrar em vários materiais, incluindo tecidos moles, o que os torna úteis em imagens médicas e aplicações de diagnóstico. Os raios X são produzidos quando elétrons de alta energia colidem com um alvo metálico, resultando na emissão de radiação. Devido à sua capacidade de ionizar átomos, também podem representar riscos para a saúde, necessitando de uma utilização cuidadosa e de medidas de proteção em ambientes médicos e industriais.

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