มีเพียงเราเท่านั้นที่สามารถคำนวณพลังงานที่ปล่อยออกมาเมื่อ n_x rarr n_tonly ในอะตอมไฮโดรเจนไม่ได้อยู่ในอะตอมอื่น เมื่อใดจะเป็นสมการใหม่ที่สามารถนำไปใช้กับอะตอมทั้งหมดที่พบในอนาคต ?????

มีเพียงเราเท่านั้นที่สามารถคำนวณพลังงานที่ปล่อยออกมาเมื่อ n_x rarr n_tonly ในอะตอมไฮโดรเจนไม่ได้อยู่ในอะตอมอื่น เมื่อใดจะเป็นสมการใหม่ที่สามารถนำไปใช้กับอะตอมทั้งหมดที่พบในอนาคต ?????
Anonim

เนื่องจากอะตอมไฮโดรเจนมีอิเล็กตรอนเพียงตัวเดียวดังนั้นจึงไม่มีแรงผลักอิเล็กตรอนที่ทำให้พลังงานวงโคจรซับซ้อน มันเป็นแรงผลักอิเล็กตรอนที่ก่อให้เกิดพลังงานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับโมเมนต์เชิงมุมของรูปร่างแต่ละวง

สมการ Rydberg ใช้ค่าคงที่ Rydberg แต่ค่าคงที่ Rydberg ถ้าคุณรู้ว่ามันเป็นเพียงพลังงานสถานะพื้นดินของอะตอมไฮโดรเจน # - "13.61 eV" #.

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

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

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

ดังนั้นมันถูกสร้างขึ้นสำหรับอะตอมไฮโดรเจน

มันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างสมการทำงานสำหรับอะตอมที่ซับซ้อนกว่าเพราะมากกว่าหนึ่งวงต่อพลังงาน # n #เราจะได้ # BBN # วงพลังงานที่แต่ละ # n #และ # 2L + 1 # orbitals สำหรับแต่ละ # # ลิตร ภายในเดียวกัน # n #.

เราก็จะต้องมีบัญชีสำหรับ กฎการเลือกสเปกโทรสโกปี ที่ต้องการ #Deltal = pm1 #แทนที่จะยอมให้มีการเปลี่ยนผ่านที่เป็นไปได้ทั้งหมด

แทนที่จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งครั้งเพื่อพูด # n = 2> 3 #เราจะต้องทำเพื่อแสงอะตอมเท่านั้น # 2s-> 3p #, # 2p-> 3s #และ > # 2p- 3d #และเราไม่สามารถรับได้ # 2s -> 3d # เช่น แน่นอนคุณอาจได้รับโดยบังเอิญ # 2s-> 2p #ซึ่งไม่พอใจ # n = 2> 3 #.

นี่จะทำให้สมการที่ซับซ้อนมากสำหรับนักเรียนเคมีทั่วไปที่จะผ่า …