আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান
পাশেন β রেখা
অবলোহিত পাশেন শ্রেণি — দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের নির্গমন।
পাশেন β রেখা — ইন্টারঅ্যাকটিভ আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান সিমুলেশন। অবলোহিত পাশেন শ্রেণি — দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের নির্গমন। লাইভ SI পরিমাপ ও গাইডেড টিউটোরিয়ালসহ বিনামূল্যের ব্রাউজার-ভিত্তিক ভার্চুয়াল পদার্থবিজ্ঞান গবেষণাগার।
পাশেন শ্রেণি
অবলোহিত পাশেন শ্রেণি — দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্য নিঃসরণ।
পাশেন শ্রেণি (n = 3-এ ট্রানজিশন) ইনফ্রারেডে পড়ে, যা দেখায় কীভাবে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিভিন্ন মাত্রায় ফোটন শক্তি নির্ধারণ করে। শীতল হাইড্রোজেন গ্যাসে এবং নির্দিষ্ট কিছু লেজার ট্রানজিশনে ইনফ্রারেড রেখা দেখা যায়।
- ইনফ্রারেড ট্রানজিশন
- n → 3
তদন্ত সংক্ষিপ্তসার
ল্যাব খোলার আগেই প্রশ্নটি পরিকল্পনা করুন
ব্রিফটি প্রিরেন্ডার করা পাতার প্রতিচ্ছবি: মূল প্রশ্ন, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রত্যাশা, চলরাশির ভূমিকা, নিয়ন্ত্রক সূত্র, সেটআপ, বিশ্লেষণ ও বিস্তার প্রম্পট দৃশ্যমান থাকে এবং এই ক্রমেই।
মূল প্রশ্ন
n = 3-এ নামা ইলেকট্রন (পাশেন শ্রেণি) বালমার বা লাইম্যান শ্রেণির চেয়ে ছোট শক্তি-ব্যবধান মুক্ত করে। এর মানে কি পাশেন ফোটন চোখের দেখার সীমার বাইরে, অবলোহিতে পড়ে?
যে প্রত্যাশাগুলো বিবেচনা করতে হবে
- হ্যাঁ — ছোট শক্তি-ফাঁক মানে দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্য, পাশেন রেখাগুলোকে অবলোহিতে ঠেলে দেয়।
- না — পাশেন রেখাগুলো এখনও দৃশ্যমান।
- পাশেন রেখাগুলো আসলে বেশি শক্তির, X-রশ্মি পরিসরে।
চলরাশির ভূমিকা
আপনি যা সেট করেন:
- প্রারম্ভিক স্তর n_i
আপনি যা মাপেন:
- নির্গত তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ (nm)
তদন্তটি কীভাবে চলে
- paschen-beta প্রিসেট খুলে রিসেট চাপুন। এর ডিফল্ট স্থানান্তর n = 5 → n = 3 (পাশেন-বিটা)।
- নির্গত-তরঙ্গদৈর্ঘ্য রিডআউট চালু করুন।
- প্রতিটি ট্রায়ালের জন্য শুরুর শক্তিস্তর n_initial সেট করুন (n_final = 3-এ নামবে) এবং নির্গত তরঙ্গদৈর্ঘ্য রেকর্ড করুন।
নিয়ন্ত্রক সমীকরণ
পাশেন শ্রেণি (অবলোহিত স্থানান্তর) — λ = hc/ΔE
n_f = 3-এ শেষ হওয়া স্থানান্তরে শক্তি-ব্যবধান বালমার (n_f = 2) বা লাইম্যান (n_f = 1) শ্রেণির চেয়ে ছোট, কারণ উঁচু-n স্তরগুলো ঘনভাবে সাজানো — ফলে বড়-তরঙ্গদৈর্ঘ্যের, অবলোহিত ফোটন।
প্রিন্টযোগ্য ওয়ার্কশিটে শিক্ষার্থীদের যা বের করতে বলা হয়
- একটি ট্রায়ালের জন্য n_f = 3 ব্যবহার করে 1/λ = R(1/n_f² − 1/n_i²) নির্ণয় করুন। সারণির সাথে তুলনা করুন। তিনটি তরঙ্গদৈর্ঘ্যই 1000 nm-এর ওপরে — অবলোহিত — নিশ্চিত করুন।
- এই তরঙ্গদৈর্ঘ্যগুলোর আকারকে balmer-alpha ও lyman-alpha পরীক্ষণের সাথে তুলনা করুন। সামগ্রিক প্যাটার্ন ব্যাখ্যা করুন: বেশি n_f-এ শেষ হওয়া শ্রেণি (ভূ-স্তরের সাথে ছোট শক্তি-ফাঁক) দীর্ঘতর-তরঙ্গদৈর্ঘ্য, কম-শক্তির ফোটন দেয়।
ল্যাবের বাইরে এটি কোথায় দেখা যায়
- n বাড়ার সাথে হাইড্রোজেনের শক্তিস্তরগুলো পরস্পরের কাছে সরে আসে (E_n ∝ −1/n²), তাই উঁচু স্তরের মধ্যে স্থানান্তর নিচু স্তরজড়িত স্থানান্তরের চেয়ে কম শক্তি মুক্ত করে। উঁচু n-এ স্তরের এই ঘনবসনই কেন পাশেন শ্রেণিকে (n_f = 3) প্রথম ধারণার চেয়ে বিস্তৃত শক্তি-পরিসর দেয়, তা ব্যাখ্যা করুন।
- অবলোহিত জ্যোতির্বিজ্ঞান ঠিক এই পাশেন (এবং আরও দীর্ঘ-তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ব্রাকেট, ফুন্ড) শ্রেণির রেখা ব্যবহার করে দৃশ্যমান আলো যেখানে আটকে যায় সেই ধুলোময় মহাকাশ অঞ্চলে হাইড্রোজেন অধ্যয়ন করে। অবলোহিত আলো দৃশ্যমান আলোর চেয়ে মহাজাগতিক ধুলো ভালোভাবে ভেদ করতে পারে কেন?
- AP Physics 2 — Unit 15: Modern Physics
- IB Physics — E.1 Structure of the atom
- General High School Physics — Modern physics intro
- NGSS High School Physics — Wave-particle duality of light
- পাশেন বিটা-তে স্বাগতম
- পরমাণু নির্বাচন করুন
- প্লে চাপুন
- অবলোহিত স্থানান্তর
- বৈশিষ্ট্য প্যানেল খুলুন
- আপনি এটি করেছেন!
দৃশ্য সাজাতে, প্লে চাপতে এবং লাইভ পরিমাপ ও গাইডেড টিউটোরিয়াল নিয়ে অন্বেষণ করতে ইন্টারঅ্যাকটিভ সিমুলেশনটি খুলুন।