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.

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

चलांच्या भूमिका

तुम्ही काय निश्चित करता:

तुम्ही काय मापता:

तपासणी कशी चालते

  1. पाशन-बीटा प्रीसेट उघडा व पुन्हा सेट दाबा. या प्रीसेटचे पूर्वनिर्धारित संक्रमण n = 5 → n = 3 (पाशन-बीटा).
  2. सोडलेली-तरंगलांबी वाचन सुरू करा.
  3. 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

प्रयोगशाळेबाहेर हे कुठे दिसते

  1. पाशन बीटामध्ये स्वागत आहे
  2. अणू निवडा
  3. प्ले दाबा
  4. अवरक्त संक्रमण
  5. गुणधर्म पॅनेल उघडा
  6. तुम्ही केले!

दृश्य बांधण्यासाठी, प्ले दाबण्यासाठी आणि थेट मापने व मार्गदर्शित ट्युटोरियलसह एक्सप्लोर करण्यासाठी संवादी सिम्युलेशन उघडा.

संवादी प्रयोगशाळा उघडा →

कार्यपत्रिका डाउनलोड करा →

बोर मॉडेल व हायड्रोजन स्पेक्ट्रम

आधुनिक भौतिकशास्त्र