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TomS
BeitragVerfasst am: 28. Okt 2022 12:18    Titel:

MMchen60 hat Folgendes geschrieben:
Danke vielmals, aber reicht die Formel denn nicht für die Lösung der Aufgabe?

Ah, sorry, ich hatte nicht gelesen, dass zuletzt nur die Wellenlänge gefragt ist, während zunächst von Energien die Rede ist.

Ja, natürlich; einfach Umstellen nach lambda.
MMchen60
BeitragVerfasst am: 28. Okt 2022 11:53    Titel:

TomS hat Folgendes geschrieben:
Ja.

Außerdem benötigst du noch den Zusammenhang zwischen Wellenlänge, Frequenz und Energie des Photons.


Danke vielmals, aber reicht die Formel denn nicht für die Lösung der Aufgabe? Ich kann sie doch nach \lambda umstellen und die Übergänge n1 und n2 sind doch jeweils gegeben?
TomS
BeitragVerfasst am: 28. Okt 2022 10:56    Titel:

Ja.

Außerdem benötigst du noch den Zusammenhang zwischen Wellenlänge, Frequenz und Energie des Photons.
MMchen60
BeitragVerfasst am: 28. Okt 2022 10:53    Titel:

willyengland hat Folgendes geschrieben:
Du brauchst die Rydberg-Konstante, dann ist es eigentlich ganz einfach.
Wo ist dein Problem?


Lautet da die Formel
?
willyengland
BeitragVerfasst am: 28. Okt 2022 08:54    Titel:

Du brauchst die Rydberg-Konstante, dann ist es eigentlich ganz einfach.
Wo ist dein Problem?
MMchen60
BeitragVerfasst am: 28. Okt 2022 07:25    Titel: Energieniveauschema und Balmerserie

Hallo, liebe Forumsgemeinde, ich finde zu folgender Aufgabenstellung keinen Ansatz. Kann mir da vielleicht jemand helfen? Danke.
Atome besitzen diskrete Energiestufen.
a) Bei der Anregung auf eine höhere Stufe muss von außen Energie zugeführt werden (z.B. durch Elektronenstoß).
b) Beim Übergang von einer höheren Energiestufe (E1) auf eine niedrigere Stufe (E2) werden von Atomen Photonen emittiert, deren Energie h * f genau dem Energieunterschied entspricht:

Aufgabe:
Berechne aus obigem Energieniveauschema die Wellenlänge des Lichts zu folgenden Übergängen: , , und vergleiche dein Ergebnis mit den drei ersten Wellenlängen der Balmerserie.

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