Fórmula Raios de Estados Estacionários

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Raio de Estados Estacionários é o raio de um estado quântico com todos os observáveis independentes do tempo. Verifique FAQs
rn=[Bohr-r](nquantum2Z)
rn - Raios de Estados Estacionários?nquantum - Número quântico?Z - Número atômico?[Bohr-r] - Raio de Bohr?

Exemplo de Raios de Estados Estacionários

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Raios de Estados Estacionários com valores.

Esta é a aparência da equação Raios de Estados Estacionários com unidades.

Esta é a aparência da equação Raios de Estados Estacionários.

0.1992Edit=5.3E-11(8Edit217Edit)
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Raios de Estados Estacionários Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Raios de Estados Estacionários?

Primeiro passo Considere a fórmula
rn=[Bohr-r](nquantum2Z)
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
rn=[Bohr-r](8217)
Próxima Etapa Valores substitutos de constantes
rn=5.3E-11m(8217)
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
rn=5.3E-11(8217)
Próxima Etapa Avalie
rn=1.99152941176471E-10m
Próxima Etapa Converter para unidade de saída
rn=0.199152941176471nm
Último passo Resposta de arredondamento
rn=0.1992nm

Raios de Estados Estacionários Fórmula Elementos

Variáveis
Constantes
Raios de Estados Estacionários
Raio de Estados Estacionários é o raio de um estado quântico com todos os observáveis independentes do tempo.
Símbolo: rn
Medição: ComprimentoUnidade: nm
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Número quântico
Número quântico descreve valores de quantidades conservadas na dinâmica de um sistema quântico.
Símbolo: nquantum
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Número atômico
Número Atômico é o número de prótons presentes dentro do núcleo de um átomo de um elemento.
Símbolo: Z
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Raio de Bohr
O raio de Bohr é uma constante física fundamental que representa a distância média entre o núcleo e o elétron em um átomo de hidrogênio em seu estado fundamental.
Símbolo: [Bohr-r]
Valor: 0.529E-10 m

Outras fórmulas na categoria Estrutura do Átomo

​Ir Número de massa
A=p++n0
​Ir Número de nêutrons
n0=A-Z
​Ir Carga elétrica
qe=nelectron[Charge-e]
​Ir Número de Onda de Onda Eletromagnética
k=1λlightwave

Como avaliar Raios de Estados Estacionários?

O avaliador Raios de Estados Estacionários usa Radii of Stationary States = [Bohr-r]*((Número quântico^2)/Número atômico) para avaliar Raios de Estados Estacionários, A fórmula dos Raios dos Estados Estacionários é definida como o raio de um estado quântico com todos os observáveis independentes do tempo que é calculado usando o raio de Bohr. Raios de Estados Estacionários é denotado pelo símbolo rn.

Como avaliar Raios de Estados Estacionários usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Raios de Estados Estacionários, insira Número quântico (nquantum) & Número atômico (Z) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Raios de Estados Estacionários

Qual é a fórmula para encontrar Raios de Estados Estacionários?
A fórmula de Raios de Estados Estacionários é expressa como Radii of Stationary States = [Bohr-r]*((Número quântico^2)/Número atômico). Aqui está um exemplo: 2E+8 = [Bohr-r]*((8^2)/17).
Como calcular Raios de Estados Estacionários?
Com Número quântico (nquantum) & Número atômico (Z) podemos encontrar Raios de Estados Estacionários usando a fórmula - Radii of Stationary States = [Bohr-r]*((Número quântico^2)/Número atômico). Esta fórmula também usa Raio de Bohr constante(s).
O Raios de Estados Estacionários pode ser negativo?
Não, o Raios de Estados Estacionários, medido em Comprimento não pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir Raios de Estados Estacionários?
Raios de Estados Estacionários geralmente é medido usando Nanômetro[nm] para Comprimento. Metro[nm], Milímetro[nm], Quilômetro[nm] são as poucas outras unidades nas quais Raios de Estados Estacionários pode ser medido.
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