Um elétron em um átomo de hidrogênio se move a partir da camada e pertence à série espectral de Paschen.
Assinale a alternativa que mais se aproxima do comprimento de onda da radiação emitida.
A incerteza com relação a velocidade de um próton é de
Assinale a alternativa que mais se aproxima da incerteza com relação a posição deste próton.
Um átomo de hidrogênio inicialmente no estado fundamental, i.e., nível , absorve um fóton até atingir o nível de energia . Considere a mesma transição eletrônica para a espécie . Sendo a constante de Planck , pode-se afirmar que as frequências dos fótons emitidas pelo hidrogênio e pelo são, respectivamente:
Considere as transições eletrônicas no hidrogênio, sendo o número quântico principal.
Assinale a alternativa correta.
Assinale a alternativa com a expressão da velocidade do elétron de um átomo hidrogenoide em função do número atômico, , da carga elementar , da constante de Planck, , da permissividade do vácuo, , e do número do nível eletrônico, .
Em 1924, em sua tese de doutorado, o físico francês, Louis de Broglie (1892-1987), formulou uma hipótese na qual afirmava que:
Toda a matéria apresenta características tanto ondulatórias como corpusculares comportando-se de um ou outro modo dependendo do experimento específico.
Assinale a alternativa que mais se aproxima do comprimento de onda relativo a uma bola de massa igual a se movendo com velocidade de .
A luz dos conceitos de energia potencial e do modelo atômico de Bohr, é possível calcular a energia de ionização para espécies hidrogenoides (que apresentam um único elétron).
Assinale a alternativa que mais se aproxima da razão entre as primeiras energias de ionização das espécies e , ambas em seu estado fundamental.
A seguir são apresentados importantes acontecimentos da história da química.
Assinale a alternativa que apresenta o que ocorreu por último:
Um átomo com elétrons, após sucessivas ionizações, foi novamente ionizado de acordo com a equação: A energia de ionização do processo descrito é
Assinale a alternativa com o átomo
Para a determinação da primeira energia de ionização de um determinado elemento químico, forneceu-se uma radiação eletromagnética de ao seu átomo. O elétron foi então ejetado a uma velocidade de .
Assinale a alternativa que mais se aproxima da primeira energia de ionização do elemento analisado.
Um átomo de hidrogênio sofre uma transição de um estado com para o estado com .
Determine a energia do fóton emitido.
Determine o momento linear do fóton emitido.
Determine o comprimento de onda do fóton emitido.
Uma linha é observada em no espectro do átomo de hidrogênio.
Determine a energia do fóton emitido.
Determine a transição eletrônica do átomo de hidrogênio que corresponde a essa emissão.
Uma linha é observada em no espectro do átomo de hidrogênio.
Determine a energia do fóton emitido.
Determine a transição eletrônica do átomo de hidrogênio que corresponde a essa emissão.
Um feixe de luz solar passa atravessar um filtro de radiação ultravioleta, o qual não permite passar fótons de comprimento de onda menor que , sendo direcionado para uma amostra de hidrogênio atômico gasoso. A amostra é mantida em um recipiente transparente à luz visível e opaco à radiação infravermelho com comprimento de onda superior a . Após passarem pela amostra, os fótons são detectados por sensores posicionados ortogonalmente ao feixe de luz.
Determine a faixa de energia dos fótons que podem ser detectados pelo sensor.
Determine a energias dos fótons detectados.
Considere transições eletrônicas no átomo de hidrogênio, espécies hidrogenoides e séries espectrais. Uma linha espectral do átomo de hidrogênio a partir da camada pertence à série espectral de Balmer.
Determine o comprimento de onda da radiação correspondente à essa linha
Verifique se a linha espectral está do visível do espectro eletromagnético.
Determine a quantidade de energia em joules emitida na transição.
Explique se comprimento de onda da radiação para uma transição entre os mesmos níveis inicial e final para o seria o mesmo.