雷德堡常數

概觀

在氫原子光譜中雷德堡常數R (3.29*10^15 s-1)和普朗克常數h (6.625*10^-34 J*s)則 (a)R*h=313.6 (b)R*h=1 (c)R/h =313.6 (d)R/h=1. 由兩個常數的單位. 可看出兩個常數相乘後得到的數字. 單位會是能量。. R x h = 3.29 x 10^15 x 6.625 x 10^-34 = 2.18 x 10^-18 Joule 這是一個光子能量 2.18 x 6.02 x 10^23 = 1312360 joule/mol 1312360 / 1000 = 1312.36 kJ/mol 1312.36 / 4.184 = 313.66 kcal/mol 答

在氫原子光譜中雷德堡常數R (3.29*10^15 s-1)和普朗克常數h (6.625*10^-34 J*s)則 (a)R*h=313.6 (b)R*h=1 (c)R/h =313.6 (d)R/h=1. 由兩個常數的單位. 可看出兩個常數相乘後得到的數字. 單位會是能量。. R x h = 3.29 x 10^15 x 6.625 x 10^-34 = 2.18 x 10^-18 Joule 這是一個光子能量 2.18 x 6.02 x 10^23 = 1312360 joule/mol 1312360 / 1000 = 1312.36 kJ/mol 1312.36 / 4.184 = 313.66 kcal/mol 答案選 (a)

雷德堡常數 – PanSci 泛科學,全臺最大科學知識社群 清華大學物理系劉怡維副教授的研究團隊,投入10年參與的奇異氫原子國際研究計畫,以精密雷射光譜研究奇異氫原子 (Exotic atom),最終發現質子的大小比預期的來得小!

在此實驗中雷德堡常數可定為10973731.476 ±0.032/公尺,比前法更精確三倍。

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式中,常數R ≣ me4/(8 o 2h3c)稱為雷得堡常數(Rydberg constant)。躍遷後之能階的量子數n2 不同的話,可獲得不同系列的譜線組;科學家特別給予這些系列譜線不同的名稱,如 (1) n2 = 1 的線譜稱作萊曼

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物理常數 雷德堡常數,都將面臨挑戰。對此,科學家們仍在討論 差異存在的可能原因。劉副教授表示,本研究結果預估會使全球的科學家依新發現的質 子尺寸,重新檢視物理理論與實驗計算結果,他有自信這項新的數 據五年內不會被推翻。

本次實驗成果中,也首次利用緲子氫原子的雷射光譜獲得了質子的磁半徑:0.87(6)飛米。這對於當前光與物質基本理論 即量子電動力學(Quantum electrodynamics, QED)的正確性,或是目前最精確的基本物理常數 雷德堡常數,都將面臨挑戰。

瑞德柏常數,李伯公式.雷德堡常數.如何計算光譜能量.電子能階.降階等等的希望各位大大能不令嗇的指導.解釋十二萬分感謝 ,原子的光譜線波長,并通過巴爾末公式推算里德伯常數。 原理. 氫原子的光譜線在可見光區共有四條,分別用 α. (紅線

相信在接下來幾年裡,這會是物理 學中有待解決的最重要的問題之一。因為,這項發現挑戰了當前已被精確地檢驗過的光與物質基本理論之正確性 即是量子電動力學 (Quantum electrodynamics, QED);或將改變了目前最精確的基本物理常數 雷德堡常數。

07/13 06:57 VyMx ato0715 : 劉菩薩 07/13 07:19 olVQ AlphaX : 雷德堡常數? 我忘記是多少了XD~ 賺了啊! 07/13 09:11 olve mapman : 劉怡維”帶領”的研究團隊 這句話有待商榷啦

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其中h為縮減的普朗克常數h=1.0545×10-34 J.s,R 為晶粒的尺寸,E* RY 為 有效雷德堡能量 =4.3×10-39 J;H 為ZnO的介電係數,m e與m h 為電子與電洞的有效質量,對照計算結果,’ Eg | 0.1~ 0.2eV,能隙寬度 變化並不十分明顯,這點可以從不同摻鋁氧化鋅

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包括量子電動力學 (Quantum electrodynamics, QED),或是雷德堡常數 ,都將面臨挑戰。 國科會表示,至今眾多理論學家與實驗學家仍努力設法解開這個

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地建立了一套性能優良的氫原子雷德堡態時 間飛渡譜裝置。利用此一裝置,他們對水分 子的光分解進行全面且深入的實驗研究,得 到了一系列非常有意義的結果。首先他們解 決了長期以來困擾科學家的水分子在A態光 分解過程研究中理論和實驗結果不相吻合的

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