Длина волны испускаемого излучения для перехода между состояниями Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Длина волны = 1/([Rydberg]*Атомный номер^2*(1/Энергетический статус n1^2-1/Энергетический статус №2^2))
λ = 1/([Rydberg]*Z^2*(1/N1^2-1/N2^2))
В этой формуле используются 1 Константы, 4 Переменные
Используемые константы
[Rydberg] - Ридберг Константа Значение, принятое как 10973731.6
Используемые переменные
Длина волны - (Измеряется в метр) - Длина волны — это расстояние между двумя последовательными пиками или впадинами световой волны, которое является мерой длины фотона в периодической волновой структуре.
Атомный номер - Атомный номер — это мера количества протонов, присутствующих в ядре атома, которая определяет идентичность химического элемента.
Энергетический статус n1 - Энергетическое состояние n1 — это энергетический уровень первого состояния фотона, которое является фундаментальным понятием квантовой механики, описывающим энергию фотона в определенном состоянии.
Энергетический статус №2 - Энергетическое состояние n2 — это энергетический уровень второго энергетического состояния фотона, которое является фундаментальным понятием квантовой механики, описывающим энергию фотона в определенном состоянии.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Атомный номер: 17 --> Конверсия не требуется
Энергетический статус n1: 2.4 --> Конверсия не требуется
Энергетический статус №2: 6 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
λ = 1/([Rydberg]*Z^2*(1/N1^2-1/N2^2)) --> 1/([Rydberg]*17^2*(1/2.4^2-1/6^2))
Оценка ... ...
λ = 2.16217589229074E-09
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
2.16217589229074E-09 метр -->2.16217589229074 нанометр (Проверьте преобразование ​здесь)
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
2.16217589229074 2.162176 нанометр <-- Длина волны
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Мона Глэдис
Колледж Святого Иосифа (SJC), Бангалор
Мона Глэдис создал этот калькулятор и еще 2000+!
Verifier Image
Проверено Саурабх Патил
Институт технологий и науки Шри Говиндрама Сексариа (СГСИТС), Индор
Саурабх Патил проверил этот калькулятор и еще 25+!

10+ Атомная структура Калькуляторы

Угол между падающим лучом и плоскостями рассеяния в рентгеновской дифракции
​ Идти Угол ч/б падающего и отраженного рентгеновского излучения = asin((Порядок размышлений*Длина волны рентгеновского излучения)/(2*Межплоскостное расстояние))
Расстояние между плоскостями атомной решетки в рентгеновской дифракции
​ Идти Межплоскостное расстояние = (Порядок размышлений*Длина волны рентгеновского излучения)/(2*sin(Угол ч/б падающего и отраженного рентгеновского излучения))
Длина волны в рентгеновской дифракции
​ Идти Длина волны рентгеновского излучения = (2*Межплоскостное расстояние*sin(Угол ч/б падающего и отраженного рентгеновского излучения))/Порядок размышлений
Длина волны испускаемого излучения для перехода между состояниями
​ Идти Длина волны = 1/([Rydberg]*Атомный номер^2*(1/Энергетический статус n1^2-1/Энергетический статус №2^2))
Квантование углового момента
​ Идти Квантование углового момента = (Квантовое число*Постоянная Планка)/(2*pi)
Минимальная длина волны в рентгеновском спектре
​ Идти Минимальная длина волны = Постоянная Планка*3*10^8/(1.60217662*10^-19*Напряжение)
Энергия на орбите N-го Бора
​ Идти Энергия в n-й единице Бора = -(13.6*(Атомный номер^2))/(Номер уровня на орбите^2)
Закон Мозли
​ Идти Мозли Лоу = Константа А*(Атомный номер-Константа Б)
Энергия фотона в переходном состоянии
​ Идти Фотонная энергия в переходном состоянии = Постоянная Планка*Частота фотона
Радиус N-й орбиты Бора
​ Идти Радиус n-й орбиты = (Квантовое число^2*0.529*10^(-10))/Атомный номер

Длина волны испускаемого излучения для перехода между состояниями формула

Длина волны = 1/([Rydberg]*Атомный номер^2*(1/Энергетический статус n1^2-1/Энергетический статус №2^2))
λ = 1/([Rydberg]*Z^2*(1/N1^2-1/N2^2))

Что такое рентген?

Рентгеновские лучи представляют собой форму высокоэнергетического электромагнитного излучения с длиной волны короче ультрафиолетового света. Они способны проникать в различные материалы, включая мягкие ткани, что делает их полезными в медицинских визуализационных и диагностических приложениях. Рентгеновские лучи образуются, когда электроны высокой энергии сталкиваются с металлической мишенью, что приводит к испусканию радиации. Из-за своей способности ионизировать атомы они также могут представлять опасность для здоровья, что требует осторожного использования и защитных мер в медицинских и промышленных условиях.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!