आधुनिक भौतिकशास्त्र
पाशन β रेषा
अवरक्त पाशन मालिका — अधिक लांब तरंगलांबीचे उत्सर्जन.
पाशन β रेषा — संवादी आधुनिक भौतिकशास्त्र सिम्युलेशन. अवरक्त पाशन मालिका — अधिक लांब तरंगलांबीचे उत्सर्जन. थेट SI मापने व मार्गदर्शित ट्युटोरियलसह मोफत, ब्राउझरवर चालणारी आभासी भौतिकशास्त्र प्रयोगशाळा.
पाशन मालिका
अवरक्त पाशन मालिका — अधिक लांब तरंगलांबीचे उत्सर्जन.
पाशन मालिका (n = 3 कडे संक्रमणे) अवरक्तात येते — मुख्य क्वांटम संख्या दशकं-तरंगलांबींतर्गत फोटॉन ऊर्जा कशी ठरवते याचे उदाहरण. अवरक्त रेषा गार हायड्रोजन वायू व काही लेझर संक्रमणांत दिसतात.
- IR संक्रमण
- n → 3
अन्वेषण सारांश
प्रयोगशाळा उघडण्यापूर्वी प्रश्नच आखा
सारांश पूर्व-स्वरूपित पानासारखाच आहे: मार्गदर्शक प्रश्न, स्पर्धक अनुमान, चलांच्या भूमिका, प्रमुख नियम, मांडणी, विश्लेषण व विस्तार सूचना दिसत राहतात आणि याच क्रमाने.
मार्गदर्शक प्रश्न
n = 3 कडे उतरणारी इलेक्ट्रॉने (पाशन मालिका) बामर किंवा लायमन मालिकेपेक्षा लहान ऊर्जा-अंतर सोडतात. याचा अर्थ पाशन फोटॉन डोळ्याला दिसणाऱ्या पलीकडे अवरक्तात येतात का?
विचारात घेण्याचे अनुमान
- हो — लहान ऊर्जा-अंतर म्हणजे लांब तरंगलांब्या, पाशन रेषा अवरक्तात ढकलतात.
- नाही — पाशन रेषा तरी दृश्य आहेत.
- पाशन रेषा उलट जास्त ऊर्जेच्या, X-किरण श्रेणीत.
चलांच्या भूमिका
तुम्ही काय निश्चित करता:
- सुरुवातीचा स्तर n_i
तुम्ही काय मापता:
- उत्सर्जित तरंगलांबी λ (nm)
तपासणी कशी चालते
- पाशन-बीटा प्रीसेट उघडा व पुन्हा सेट दाबा. या प्रीसेटचे पूर्वनिर्धारित संक्रमण n = 5 → n = 3 (पाशन-बीटा).
- सोडलेली-तरंगलांबी वाचन सुरू करा.
- प्रत्येक फेरीसाठी सुरुवातीची ऊर्जा-पातळी n_initial निश्चित करा (n_final = 3 कडे उतरत) व सोडलेली तरंगलांबी नोंदवा.
मूलभूत समीकरण
पाशन मालिका (अवरक्त संक्रमणे) — λ = hc/ΔE
n_f = 3 वर संपणारी संक्रमणे बामर (n_f = 2) किंवा लायमन (n_f = 1) मालिकेपेक्षा लहान ऊर्जा-अंतर घेतात, कारण जास्त-n पातळ्या जवळ-जवळ बसलेल्या असतात — लांब-तरंगलांबीचे, अवरक्त फोटॉन तयार करतात.
छापण्यायोग्य कार्यपत्रिका विद्यार्थ्यांकडून काय काढून घेते
- एका फेरीसाठी n_f = 3 सह 1/λ = R(1/n_f² − 1/n_i²) काढा. तक्त्याशी तुलना करा. तिन्ही तरंगलांब्या 1000 nm वर येतात — अवरक्त — याची पुष्टी करा.
- या तरंगलांब्यांचा आकार बामर-अल्फा व लायमन-अल्फा प्रयोगांशी तुलना करा. संपूर्ण नमुना स्पष्ट करा: जास्त n_f वर संपणाऱ्या मालिका (भूमि-संदर्भ पातळीपासून लहान ऊर्जा-अंतर) लांब-तरंगलांबीचे, कमी-ऊर्जेचे फोटॉन देतात.
प्रयोगशाळेबाहेर हे कुठे दिसते
- n वाढताना हायड्रोजनच्या ऊर्जा-पातळ्या एकमेकांना जवळ येतात (E_n ∝ −1/n²), म्हणून उच्च पातळ्यांदरम्यानची संक्रमणे कमी ऊर्जा सोडतात. उच्च n वरीली ही पातळी-गर्दी पाशन मालिकेने (n_f = 3) बामर किंवा लायमनपेक्षा जास्त रुंद तरंगलांबी-श्रेणी का व्यापते ते स्पष्ट करा — तिची निरपेक्ष ऊर्जा-श्रेणी तिन्हीत सर्वांत लहान असूनही (लहान, जवळ-जवळच्या ऊर्जा 1/E = λ/hc मध्ये ताणलेल्या पसरण्यात रूपांतरित होतात).
- अवरक्त खगोलशास्त्र नेमक्या या पाशन (व अजून लांब ब्रॅकेट, पफुंड) मालिका-रेषा वापरून अशा धूळ भरलेल्या अवकाश-भागांतील हायड्रोजन अभ्यासते जिथे दृश्य प्रकाश अडवला जातो. अवरक्त प्रकाश विश्व-धूळ दृश्य प्रकाशापेक्षा चांगला का भेदू शकतो?
- 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
- पाशन बीटामध्ये स्वागत आहे
- अणू निवडा
- प्ले दाबा
- अवरक्त संक्रमण
- गुणधर्म पॅनेल उघडा
- तुम्ही केले!
दृश्य बांधण्यासाठी, प्ले दाबण्यासाठी आणि थेट मापने व मार्गदर्शित ट्युटोरियलसह एक्सप्लोर करण्यासाठी संवादी सिम्युलेशन उघडा.
बोर मॉडेल व हायड्रोजन स्पेक्ट्रम