bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Πόσα ηλεκτρόνια σε έναν κβαντικό αριθμό N3;

Για τον κύριο κβαντικό αριθμό n =3, έχουμε τρεις πιθανές τιμές για τον κβαντικό αριθμό γωνιακής ορμής L:L =0, 1 και 2. Για κάθε τιμή του L, υπάρχουν 2L + 1 πιθανές τιμές για τον μαγνητικό αριθμό κβαντικών ml:-l, -l + 1, ..., 0, ..., l -1, l. Επομένως, ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορούν να καταλάβουν το επίπεδο ενέργειας N =3 είναι:

n =3, l =0 (s Orbital):2 (0) + 1 =1 ηλεκτρόνιο

n =3, l =1 (P Orbital):2 (1) + 1 =3 ηλεκτρόνια

n =3, l =2 (d Orbital):2 (2) + 1 =5 ηλεκτρόνια

Συνολικά, το επίπεδο ενέργειας n =3 μπορεί να φιλοξενήσει μέγιστο 1 + 3 + 5 =9 ηλεκτρόνια.

Γιατί οι ουρές κάποιων μαχητικών αεροπλάνων αναπνέουν φωτιά;

Γιατί οι ουρές κάποιων μαχητικών αεροπλάνων αναπνέουν φωτιά;

Μερικά μαχητικά αεροσκάφη έχουν μετακαυστήρα που αναμιγνύει καύσιμο στα καυσαέρια. Αυτό τους δίνει επιπλέον ώθηση, η οποία είναι χρήσιμη για υπερηχητικές πτήσεις. Οι εναέριες δυνάμεις μιας χώρας δεν είναι μόνο οργανισμοί που λειτουργούν καλά, αλλά και καλά διατίθενται στο εμπόριο. Για αρχή, δεν λ

Ορισμός του νόμου του Hubble, Τύπος, Παράδειγμα, Redshift

Ορισμός του νόμου του Hubble, Τύπος, Παράδειγμα, Redshift

Το άρθρο PNAS του Edwin Hubble το 1929, ένα από τα πιο γνωστά εμβληματικά έγγραφα στην ιστορία της επιστήμης, παρατήρησε τη σχέση μεταξύ απόστασης και ταχύτητας (ταχύτητα) των γαλαξιών. Ο νόμος Hubble αποκάλυψε την έννοια ενός ατελείωτου σύμπαντος και άλλαξε θεμελιωδώς τις αντιλήψεις μας για το σύμπ

Μπορούν πραγματικά οι πυροβολισμοί να χτυπήσουν τους ανθρώπους από τα πόδια τους;

Μπορούν πραγματικά οι πυροβολισμοί να χτυπήσουν τους ανθρώπους από τα πόδια τους;

Μια σφαίρα δεν μπορεί να χτυπήσει ένα από τα πόδια γιατί έχει πολύ χαμηλή ορμή. Αυτό οφείλεται στο μικρό του μέγεθος και τον βελτιωμένο σχεδιασμό του, ο οποίος συγκεντρώνει μεγάλη ποσότητα ενέργειας σε μια μικρή περιοχή. Ωστόσο, η ανάκρουση που βιώνει ο σκοπευτής είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δύναμη