Бора радиус - definizione. Che cos'è Бора радиус
Diclib.com
Dizionario ChatGPT
Inserisci una parola o una frase in qualsiasi lingua 👆
Lingua:     

Traduzione e analisi delle parole tramite l'intelligenza artificiale ChatGPT

In questa pagina puoi ottenere un'analisi dettagliata di una parola o frase, prodotta utilizzando la migliore tecnologia di intelligenza artificiale fino ad oggi:

  • come viene usata la parola
  • frequenza di utilizzo
  • è usato più spesso nel discorso orale o scritto
  • opzioni di traduzione delle parole
  • esempi di utilizzo (varie frasi con traduzione)
  • etimologia

Cosa (chi) è Бора радиус - definizione

Радиус бора; Бора радиус; Радиус Бора; Атомная единица длины

Бора радиус         

радиус первой (ближайшей к ядру) орбиты электрона в атоме водорода, согласно теории атома Н. Бора; обозначается символом a0 или a. Б. р. равен (5,29167±0,00007)×10-9см = 0,529 Å; выражается через универсальные постоянные: а0 = ћ2/me2, где ћ - Планка постоянная, деленная на 2π, m и e - масса и электрический заряд электрона. В квантовой механике (См. Квантовая механика) Б. р. определяется как расстояние от ядра, на котором с наибольшей вероятностью можно обнаружить электрон в невозбуждённом атоме водорода (см. Атом).

БОРОВСКИЙ РАДИУС         
радиус a0 первой (ближайшей к ядру) орбиты электрона в атоме водорода, согласно теории строения атома Н. Бора (1913); a0 - 0,529.10-10 м - 0,529 А.
Боровский радиус         
Бо́ровский ра́диус — радиус ближайшей к ядру орбиты электрона атома водорода в модели атома, предложенной Нильсом Бором в 1913 году и явившейся предвестницей квантовой механики. В модели электроны движутся по круговым орбитам вокруг ядра, при этом орбиты электронов могут располагаться только на определённых расстояниях r от ядра, которые определяются целочисленными отношениями момента импульса L = m_e vr к постоянной Планка \hbar (см.

Wikipedia

Боровский радиус

Бо́ровский ра́диус — радиус ближайшей к ядру орбиты электрона атома водорода в модели атома, предложенной Нильсом Бором в 1913 году и явившейся предвестницей квантовой механики. В модели электроны движутся по круговым орбитам вокруг ядра, при этом орбиты электронов могут располагаться только на определённых расстояниях r {\displaystyle r} от ядра, которые определяются целочисленными отношениями момента импульса L = m e v r {\displaystyle L=m_{e}vr} к постоянной Планка {\displaystyle \hbar } (см. Боровская модель атома).

Боровский радиус имеет значение 0,52917720859(36)⋅10−10 м (в скобках указана погрешность в последних значащих цифрах на уровне 1σ), то есть приблизительно 53 пм или 0,53 ангстрема. Это значение может быть вычислено через фундаментальные физические постоянные следующим образом:

a 0 = 4 π ε 0 2 m e e 2 = m e c α = h 2 π m e α c = λ C 2 π α = λ ¯ C α = r 0 α 2 , {\displaystyle a_{0}={\frac {4\pi \varepsilon _{0}\hbar ^{2}}{m_{e}e^{2}}}={\frac {\hbar }{m_{e}c\alpha }}={\frac {h}{2\pi m_{e}\alpha c}}={\frac {\lambda _{C}}{2\pi \alpha }}={\frac {{\overline {\lambda }}_{C}}{\alpha }}={\frac {r_{0}}{\alpha ^{2}}},}

где:

h {\displaystyle h} — постоянная Планка,
{\displaystyle \hbar }  — постоянная Дирака (приведённая постоянная Планка), = h / 2 π {\displaystyle \hbar =h/{2\pi }} ,
ε 0 {\displaystyle \varepsilon _{0}} — электрическая постоянная,
m e {\displaystyle m_{e}}  — масса электрона,
e {\displaystyle e}  — элементарный заряд,
c {\displaystyle c}  — скорость света в вакууме,
α {\displaystyle \alpha }  — постоянная тонкой структуры,
λ C {\displaystyle \lambda _{C}}  — комптоновская длина волны электрона,
λ ¯ C {\displaystyle {\overline {\lambda }}_{C}}  — приведённая комптоновская длина волны электрона,
r 0 {\displaystyle r_{0}} — классический радиус электрона.

Боровский радиус часто используется в атомной физике в качестве атомной единицы длины, см. Атомная система единиц. Определение боровского радиуса включает не приведённую, а обыкновенную массу электрона и, таким образом, радиус Бора не точно равен радиусу орбиты электрона в атоме водорода. Это сделано для удобства: боровский радиус в таком виде возникает в уравнениях, описывающих и другие атомы, где выражение для приведённой массы отлично от атома водорода. Если бы определение боровского радиуса включало приведённую массу водорода, то в уравнения, описывающие другие атомы, необходимо было бы включить более сложное выражение.

Согласно теории Максвелла, вращающийся электрон постоянно излучает энергию и, в конце концов, должен упасть на ядро, чего не происходит в действительности. Боровские орбиты являются по предположению стационарными и не приводят к излучению энергии. Этот факт был впоследствии обоснован в квантовой механике.

Забавно, но практически то же самое число 0,529 ангстрем можно получить, просто РАЗДЕЛИВ постоянную Планка на 2.

1,054 : 2 = 0,527

Che cos'è Б<font color="red">о</font>ра р<font color="red">а</font>диус - definizione