רק אנחנו יכולים לחשב את האנרגיה הנפלטת כאשר n_x rarr n_tonly באטום המימן לא באטום אחר. כאשר תהיה המשוואה החדשה אשר יכולה לחול על כל האטומים שנמצאו בעתיד ?????

רק אנחנו יכולים לחשב את האנרגיה הנפלטת כאשר n_x rarr n_tonly באטום המימן לא באטום אחר. כאשר תהיה המשוואה החדשה אשר יכולה לחול על כל האטומים שנמצאו בעתיד ?????
Anonim

כי אטום המימן יש רק אלקטרון אחד, ולכן אין דחייה אלקטרונית כדי לסבך את האנרגיות מסלולית. אלה הדחפים האלה אלקטרונים אשר מעוררים את האנרגיות השונות על סמך זווית זוויתי של כל צורה מסלולית.

משוואת רידברג משתמשת בקבוע רידברג, אבל קבוע רידברג, אם אתה מבין את זה, הוא למעשה רק את האנרגיה הקרקעית של אטום המימן, # - "13.61 eV" #.

# 10973731.6 ביטול ("m" ^ (- 1)) xx 2.998 xx 10 ^ (8) ביטול "m" "/" ביטול "# #

#xx ("xx") (1) (1) (1) (1) (1)

#= -13.60_(739)# # "eV" # # ~ ~ - "13.61 eV" #

לפיכך, הוא נבנה עבור אטום מימן.

זה יהיה מאוד לא מעשי לבנות משוואת עבודה עבור אטומים מסובכים יותר, כי לא יותר מאשר אנרגיה אחת אורביטלית # n #, יהיה לנו #bbn # אנרגיות מסלוליות בכל אחת מהן # n #, ו # 2l + 1 # אורביטלים לכל # l # בתוך אותו הדבר # n #.

אנחנו גם צריכים להסביר את כללי בחירה ספקטרוסקופית שדורשים #Deltal = pm1 #, ולא לאפשר את כל המעברים האפשריים.

במקום מעבר אלקטרוני אחד כלפי מעלה, נניח, עבור # n = 2-> 3 #, נצטרך, לאט אטומים, רק לקחת # 2s-> 3p #, # 2p-> 3s #, ו # 2p-> 3d #, ואנחנו לא יכולים לקחת # 2s -> 3d # לדוגמה. כמובן, ייתכן גם בטעות לקבל # 2s-> 2p #, אשר אינו מספק # n = 2-> 3 #.

זה יעשה עבור משוואה מסובכת מאוד עבור תלמידי כימיה כללית לנתח …