Для расчета скорости атома можно воспользоваться законом сохранения энергии, уравнением энергии фотона:
E = hf = hv = (E2 - E1) = (-(13.6 eV) - (-1.51 eV)) = 12.09 eV,
где f - частота фотона, h - постоянная Планка, v - скорость фотона, E2 и E1 - энергии электрона на третьем и первом уровнях соответственно.
Приравняем энергию фотона к кинетической энергии атома:
E = 1/2mv^2,
12.09 eV = 1/2 m v^2,
где m - масса атома.
Предположим, что масса атома водорода приблизительно равна массе протона, то есть m ≈ 1.67*10^-27 кг.
Теперь можем найти скорость атома:
v = sqrt((2 12.09 1.610^-19) / 1.67 10^-27) = sqrt(4.8310^19) = 6.94 10^9 м/с.
Таким образом, приобретенная скорость атомом составляет примерно 6.94 * 10^9 м/с.
Для расчета скорости атома можно воспользоваться законом сохранения энергии, уравнением энергии фотона:
E = hf = hv = (E2 - E1) = (-(13.6 eV) - (-1.51 eV)) = 12.09 eV,
где f - частота фотона, h - постоянная Планка, v - скорость фотона, E2 и E1 - энергии электрона на третьем и первом уровнях соответственно.
Приравняем энергию фотона к кинетической энергии атома:
E = 1/2mv^2,
12.09 eV = 1/2 m v^2,
где m - масса атома.
Предположим, что масса атома водорода приблизительно равна массе протона, то есть m ≈ 1.67*10^-27 кг.
Теперь можем найти скорость атома:
v = sqrt((2 12.09 1.610^-19) / 1.67 10^-27) = sqrt(4.8310^19) = 6.94 10^9 м/с.
Таким образом, приобретенная скорость атомом составляет примерно 6.94 * 10^9 м/с.