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[quote="Meins321"]Folgende Aufgabe hat bei mir zu Verwirung geführt: Ein Wasserstoffatomgas befindet sich im angeregtem Zustand mit der Hauptquantenzahl n=2 und wird mit sichtbarem Licht im Bereich von 350nm bis 700nm bestrahlt. Frage: Bei welchen kleinsten und größten Wellenlängen können absorptionslinien im Bereich von 350nm und 700nm auftreten? Mein Ansatz wäre die Ionisierungs Energie zu berechnen jeweils von 350nm und 700nm: [latex]\Delta E=h \cdot \frac{c_0}{\lambda}[/latex] demnach hätte 350nm die meiste Energie und würde den höchsten Zustand erzeugen, das heißt durch Absorbtion springt mein Wasserstoff auf n=?? <- gesucht Mit den folgenden Formeln: [latex]\Delta E_{n1,n2}=h \cdot f_{n1,n2}[/latex] [latex] f_{n1,n2}=R_fH \cdot (\frac{1}{n_1^2} \cdot \frac{1}{n_2^2})[/latex] da n=2 vorgegeben ist, müsste man doch den maximal erreichbaren angereten Zustand so berechnen können und erhält auch die dazu gehörige Wellenlänge über die Frequenz des Wasserstoffatoms. Ist der Weg so machbar? ?([/quote]
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semoi
Verfasst am: 03. Feb 2012 21:03
Titel:
Deine letzte Formel stimmt so leider nicht. Es sollte die Differenz der beiden Terme in der Klammer stehen.
Gruß,
Jonas
Meins321
Verfasst am: 07. Jan 2012 16:13
Titel: Absorbtionslinien von Wasserstoff bei Bestrahlung mit Licht.
Folgende Aufgabe hat bei mir zu Verwirung geführt:
Ein Wasserstoffatomgas befindet sich im angeregtem Zustand mit der Hauptquantenzahl n=2 und wird mit sichtbarem Licht im Bereich von 350nm bis 700nm bestrahlt.
Frage: Bei welchen kleinsten und größten Wellenlängen können absorptionslinien im Bereich von 350nm und 700nm auftreten?
Mein Ansatz wäre die Ionisierungs Energie zu berechnen jeweils von 350nm und 700nm:
demnach hätte 350nm die meiste Energie und würde den höchsten Zustand erzeugen, das heißt durch Absorbtion springt mein Wasserstoff auf n=?? <- gesucht
Mit den folgenden Formeln:
da n=2 vorgegeben ist, müsste man doch den maximal erreichbaren angereten Zustand so berechnen können und erhält auch die dazu gehörige Wellenlänge über die Frequenz des Wasserstoffatoms.
Ist der Weg so machbar?