Odpowiedź :
żeby elektron w atomie zaabsorbował padający foton, to energia fotonu nie może być mniejsza od energii potrzebnej na przeskok elektronu z orbity niższej na wyższą
policzmy jaka energia potrzebna jest na wzbudzenie atomu wodoru (przeskok elektronu z powłoki pierwszej na drugą)
λ - długość fali
n - orbita na której znajduje się obecnie elektron
m - orbita na która chcemy nasz elektron "wrzucić"
R - stała Rydyberga
R (dla wodoru) = 1,09677e7 (e7 oznacza •10 do potęgi 7) [1/m]
h - stała Plancka
h = 4,135e-15 [eV•s]
c - prędkość światła w próżni (≈300000 km/s)
1/λ = R(1/n²-1/m²)
n=1, m=2
1/λ = R(1-1/4) = 0,75R
λ = 4/3R => λ = 1,1216e-7 [m]
E=hc/λ
E≈10,2 eV
widzimy, że energia wzbudzenia jest większa od energii fotonu podanego w zadaniu...
elektron przeleci sobie przez atom jak przez masło (nie zostanie zaabsorbowany)
policzmy jaka energia potrzebna jest na wzbudzenie atomu wodoru (przeskok elektronu z powłoki pierwszej na drugą)
λ - długość fali
n - orbita na której znajduje się obecnie elektron
m - orbita na która chcemy nasz elektron "wrzucić"
R - stała Rydyberga
R (dla wodoru) = 1,09677e7 (e7 oznacza •10 do potęgi 7) [1/m]
h - stała Plancka
h = 4,135e-15 [eV•s]
c - prędkość światła w próżni (≈300000 km/s)
1/λ = R(1/n²-1/m²)
n=1, m=2
1/λ = R(1-1/4) = 0,75R
λ = 4/3R => λ = 1,1216e-7 [m]
E=hc/λ
E≈10,2 eV
widzimy, że energia wzbudzenia jest większa od energii fotonu podanego w zadaniu...
elektron przeleci sobie przez atom jak przez masło (nie zostanie zaabsorbowany)