Matemātikas formulas
Fizikas formulas
Kinemātika
Dinamika
Statika
Mehānikā enerģijas nezūdamības likumi
Spiediens šķidrumos un gāzēs
Molekulārās kinētika
Siltuma procesi
Tvaiks, šķidrums, cieta viela
Termodinamika
Elektrostatika
Līdzstrāva
Magnētiskais lauks
Elektromagnētiskā indukcija
Elektriskā strāva metālos
Mehāniskās svārstības
Mehāniskie viļņi
Elektromagnētiskās svārstības
Maiņstrāva
Elektromagnētiskie viļņi
Fotometrija
Ģeometriskā optika
Viļņu optika
Kvantu optika
Relativitātes teorija
Atoms un atoma kodols
Meklet
Kinemātika
Dinamika
Statika
Mehānikā enerģijas nezūdamības likumi
Spiediens šķidrumos un gāzēs
Molekulārās kinētika
Siltuma procesi
Tvaiks, šķidrums, cieta viela
Termodinamika
Elektrostatika
Līdzstrāva
Magnētiskais lauks
Elektromagnētiskā indukcija
Elektriskā strāva metālos
Mehāniskās svārstības
Mehāniskie viļņi
Elektromagnētiskās svārstības
Maiņstrāva
Elektromagnētiskie viļņi
Fotometrija
Ģeometriskā optika
Viļņu optika
Kvantu optika
Relativitātes teorija
Atoms un atoma kodols
Kinemātika
Dinamika
Statika
Mehānikā enerģijas nezūdamības likumi
Spiediens šķidrumos un gāzēs
Molekulārās kinētika
Siltuma procesi
Tvaiks, šķidrums, cieta viela
Termodinamika
Elektrostatika
Līdzstrāva
Magnētiskais lauks
Elektromagnētiskā indukcija
Elektriskā strāva metālos
Mehāniskās svārstības
Mehāniskie viļņi
Elektromagnētiskās svārstības
Maiņstrāva
Elektromagnētiskie viļņi
Fotometrija
Ģeometriskā optika
Viļņu optika
Kvantu optika
Relativitātes teorija
Atoms un atoma kodols
Fizikas formulas
Atoms un atoma kodols
Atoms un atoma kodols
Elektroniskās orbītā
$$\frac{m\cdot v^{2}}{r} = \frac{e^{2}}{4\cdot \pi\cdot \varepsilon0\cdot r^{2}}$$
m - masa
v - ātrums
r - rādiuss
e - elektrona lādiņš
ε0 - elektriskā konstante
Aprēķināt
m
m
v
r
e
π
ε0
Zināms, ka:
m
v
r
e
π
ε0
=
x
Aprēķināt '
m
'
Otrais Bora postulāts (frekvences)
$$h\cdot \nu = E_{k}-E_{n}$$
h - planka konstante
ν - frekvence
E - enerģija
Aprēķināt
h
h
ν
E_k
E_n
Zināms, ka:
h
ν
E_k
E_n
=
x
Aprēķināt '
h
'
Kvantēšana elektronisku orbītu
$$m\cdot v\cdot r = \frac{n\cdot h}{2\cdot \pi}$$
m - masa
v - ātrums
r - rādiuss
n - kvantu skaitlis
h - planka konstante
Aprēķināt
m
m
v
r
n
h
π
Zināms, ka:
m
v
r
n
h
π
=
x
Aprēķināt '
m
'
Bora orbītas rādiuss
$$r = \frac{4\cdot \pi\cdot \varepsilon0\cdot n^{2}\cdot \hbar}{m\cdot e^{2}}$$
r - rādiuss
ε0 - elektriskā konstante
n - kvantu skaitlis
ℏ - mazs Planka konstante
m - masa
e - elektrona lādiņš
Aprēķināt
r
r
π
ε0
n
ℏ
m
e
Zināms, ka:
r
π
ε0
n
ℏ
m
e
=
x
Aprēķināt '
r
'
Elektrona Bora orbītas rādiuss
$$r = n^{2}\cdot 0.528\cdot 10^{(-10)}$$
r - rādiuss
n - kvantu skaitlis
Aprēķināt
r
r
n
Zināms, ka:
r
n
=
x
Aprēķināt '
r
'
Elektrona ātrums uz Bora orbītas
$$v = \sqrt {\frac{e^{2}}{4\cdot \pi\cdot \varepsilon0\cdot m\cdot r}}$$
v - ātrums
e - elektrona lādiņš
ε0 - elektriskā konstante
m - masa
r - rādiuss
Aprēķināt
v
v
e
π
ε0
m
r
Zināms, ka:
v
e
π
ε0
m
r
=
x
Aprēķināt '
v
'
Elektrona ātrums uz Bora orbītas
$$v = \frac{e^{2}}{4\cdot \pi\cdot \varepsilon0\cdot n\cdot \hbar}$$
v - ātrums
e - elektrona lādiņš
ε0 - elektriskā konstante
n - kvantu skaitlis
ℏ - mazs Planka konstante
Aprēķināt
v
v
e
π
ε0
n
ℏ
Zināms, ka:
v
e
π
ε0
n
ℏ
=
x
Aprēķināt '
v
'
1
a
A
δ
Δ
1
2
3
+
<-
4
5
6
-
C
7
8
9
*
(
0
.
=
/
)
^
√
'
!
π
,
;
_
x
sin
cos
tg
ctg
log
arc sin
arc cos
arc tg
arc ctg
ln
′
∫
∫_
|
lg
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
A
C
P
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
α
β
γ
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν
ξ
ο
π
ρ
σ
τ
υ
φ
χ
ψ
ω
ß
ℏ
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
Ā
×