يمكننا فقط حساب الطاقة المنبعثة عندما يكون n_x rarr n_tonly في ذرة الهيدروجين وليس في أي ذرة أخرى. متى ستكون المعادلة الجديدة التي يمكن تطبيقها على جميع الذرات الموجودة في المستقبل ؟؟؟؟؟

يمكننا فقط حساب الطاقة المنبعثة عندما يكون n_x rarr n_tonly في ذرة الهيدروجين وليس في أي ذرة أخرى. متى ستكون المعادلة الجديدة التي يمكن تطبيقها على جميع الذرات الموجودة في المستقبل ؟؟؟؟؟
Anonim

لأن ذرة الهيدروجين تحتوي على إلكترون واحد فقط ، لذلك لا توجد عمليات طرد إلكترونية لتعقيد الطاقات المدارية. هذه التنافرات الإلكترونية هي التي تسبب الطاقات المختلفة بناء على الزخم الزاوي لكل شكل مداري.

تستخدم معادلة Rydberg ثابت Rydberg ، لكن ثابت Rydberg ، إذا كنت تدرك ذلك ، هو في الواقع مجرد طاقة الحالة الأساسية لذرة الهيدروجين ، # - "13.61 eV" #.

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

#xx 6.626 xx 10 ^ (- 34) إلغاء "J" cdotcancel "s" xx "1 eV" / (1.602 xx 10 ^ (- 19) إلغاء "J") #

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

وبالتالي ، يتم تصنيعها لذرة الهيدروجين.

سيكون من غير العملي للغاية بناء معادلة فعالة للذرات الأكثر تعقيد ا ، لأنه بدلا من طاقة مدارية واحدة لكل # ن #، سيكون لدينا # # BBN الطاقات المدارية في كل منها # ن #و # 2L + 1 # المدارات لكل منهما # ل # داخل نفسه # ن #.

سيكون لدينا أيضا لحساب ل قواعد الاختيار الطيفي التي تتطلب #Deltal = pm1 #، بدلا من السماح لجميع التحولات الممكنة.

بدلا من انتقال إلكتروني واحد للأعلى ، على سبيل المثال ، لـ # ن = 2-> 3 #، يجب علينا أن ، للذرات الخفيفة ، تأخذ فقط # 2s-> 3P #, # 2p-> 3S #و # 2p-> 3D #، ونحن لا يمكن أن تأخذ # 2s -> 3d # على سبيل المثال. بالطبع ، قد تحصل أيضا عن طريق الخطأ # 2s-> 2P #، وهذا لا يرضي # ن = 2-> 3 #.

هذا من شأنه أن يجعل لمعادلة معقدة للغاية لطلاب الكيمياء العامة لتشريح …