Длина волны де Бройля для атома натрия можно найти с помощью формулы де Бройля:
λ = h / p,
где λ - длина волны де Бройля, h - постоянная Планка (6.626 x 10^-34 Дж*с), p - импульс атома.
Импульс атома можно найти по формуле:
p = m * v,
где m - масса атома натрия (у атома натрия масса примерно равна 3.82 x 10^-26 кг), v - скорость атома (500 м/с).
Подставляем значения и получаем:
p = 3.82 x 10^-26 кг 500 м/с = 1.91 x 10^-23 кгм/c.
Теперь подставляем импульс в формулу для длины волны де Бройля:
λ = 6.626 x 10^-34 Джс / 1.91 x 10^-23 кгм/c ≈ 3.47 x 10^-11 м.
Таким образом, длина волны де Бройля для атома натрия со скоростью 500 м/с составляет примерно 3.47 x 10^-11 метров.
Длина волны де Бройля для атома натрия можно найти с помощью формулы де Бройля:
λ = h / p,
где λ - длина волны де Бройля, h - постоянная Планка (6.626 x 10^-34 Дж*с), p - импульс атома.
Импульс атома можно найти по формуле:
p = m * v,
где m - масса атома натрия (у атома натрия масса примерно равна 3.82 x 10^-26 кг), v - скорость атома (500 м/с).
Подставляем значения и получаем:
p = 3.82 x 10^-26 кг 500 м/с = 1.91 x 10^-23 кгм/c.
Теперь подставляем импульс в формулу для длины волны де Бройля:
λ = 6.626 x 10^-34 Джс / 1.91 x 10^-23 кгм/c ≈ 3.47 x 10^-11 м.
Таким образом, длина волны де Бройля для атома натрия со скоростью 500 м/с составляет примерно 3.47 x 10^-11 метров.