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일반화학/[06장] 원자의 전자 구조254

뤼드베리 상수 R = 109678 cm-1 발머계열 파장 계산 뤼드베리 상수 R = 109678 cm-1 발머계열 파장 계산 리드버그 상수, R = 109,678 cm^-1 로 주어질 때 발머계열 파장을 예로 들어 계산하시오. 1/λ = R (1/2^2 – 1/n^2) --------------------------------------------------- ▶ 참고: 수소 기체의 발머 계열 파장 계산 [ https://ywpop.tistory.com/12715 ] --------------------------------------------------- > R = Rydberg constant 가령, 3 → 2 전이라면, 1/λ = (109678 /cm) (1/2^2 – 1/3^2) = 15233.056 /cm λ = 1 / (15233.056 /cm) = 6.. 2022. 4. 8.
l = 2 와 m_l = 1 인 N 원자의 전자수 l = 2 와 m_l = 1 인 N 원자의 전자수 l = 2 과 m_l = 1 인 N 원자의 전자수는? 1) 0 2) 1 3) 2 4) 6 5) 10 --------------------------------------------------- 원자번호 7인 N의 전자배치 > 1s^2 2s^2 2p^3 l = 2 는 d 오비탈. ( 참고 https://ywpop.tistory.com/2932 ) 답: 1) 0 2022. 3. 17.
1.00 J의 에너지를 방출하기 위한 300 nm 파장의 광자수 1.00 J의 에너지를 방출하기 위한 300 nm 파장의 광자수 --------------------------------------------------- 300 nm 파장의 에너지를 계산하면, E = hν = hc / λ ( 참고 https://ywpop.tistory.com/4964 ) = [(6.626×10^(-34) J•s) (3×10^8 m/s)] / [300 nm × (1 m / 10^9 nm)] = [(6.626×10^(-34)) (3×10^8)] / [300 × (1 / 10^9)] = 6.626×10^(-19) J ---> 광자 1개의 에너지 = 6.626×10^(-19) J/개 1.00 J / (6.626×10^(-19) J/개) = 1.509×10^18 개 답: 1.51×10^18 개 2022. 3. 17.
다음은 어떤 원자 X의 전자배치를 나타낸 것 다음은 어떤 원자 X의 전자배치를 나타낸 것 다음은 어떤 원자 X의 전자배치를 나타낸 것이다. X에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? X : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 1) 가장 높은 에너지는 3d 이다 2) 4주기 11족 원소이다. 3) 원자가전자는 1개이다. 4) 바닥상태이다. 5) 홀전자는 1개이다. --------------------------------------------------- 원자 X는 전이금속인 Cu의 바닥상태 전자배치이므로, 원자가전자는 4s1 3d10 이므로, 11개. ( 참고 https://ywpop.tistory.com/2844 ) 답: 3) 원자가전자는 1개이다. 2022. 3. 17.
binding energy of Ti is 3.14×10^3 kJ/mol binding energy of Ti is 3.14×10^3 kJ/mol Determine the shortest frequency of light required to remove an electron from a sample of Ti metal, if the binding energy of titanium is 3.14×10^3 kJ/mol. --------------------------------------------------- (3.14×10^3 kJ/mol) (1 mol / 6.022×10^23 개) = (3.14×10^3) (1 / (6.022×10^23)) = 5.214×10^(-21) kJ = 5.214×10^(-18) J ---> Ti metal 1개의 binding energy E.. 2022. 3. 11.
What is the expected ground-state electron configuration for Te^2- What is the expected ground-state electron configuration for Te^2- --------------------------------------------------- What is the expected ground-state electron configuration for Te^2- ? ---> [Kr] 5s^2 4d^10 5p^6 ( 참고 https://ywpop.tistory.com/3400 ) What element has the electron configuration 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^10 4p^6 5s^2 4d^10 5p^6 6s^2 4f^14 5d^10 6p^5 ? ---> Astatine (At) ( .. 2022. 2. 11.
4주기 원소의 전자배치 4주기 원소의 전자배치 --------------------------------------------------- ▶ 다전자 원자 오비탈의 에너지 준위 1s Ar 원자의 전자 수 = 18개 > 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 ---> 3p 오비탈까지 전자를 채우면, 더 이상 전자가 없다. 즉, (3주기 원자들은) 3d 오비탈에 채울 전자 자체가 없다. ( 참고: 원자를 만든 조물주의 브리핑 https://ywpop.tistory.com/7646 ) ▶ 4주기 원소 중 1족인 K .. 2022. 1. 13.
양자수에 대한 설명. ○×문제 양자수에 대한 설명. ○×문제 --------------------------------------------------- ▶ 참고: 한 벌의 양자수 [ https://ywpop.tistory.com/2932 ] --------------------------------------------------- 1) 주 양자수(n)가 같은 오비탈은 모양이 같다. (×) > 2s 오비탈은 구형, 2p 오비탈은 아령형, 다르다. 2) 4가지 양자수가 같은 전자는 존재할 수 없다. (○) > 파울리의 배타 원리 ( 참고 https://ywpop.tistory.com/2840 ) 3) 방위 양자수(l)는 오비탈의 에너지를 결정한다. (×) > 방위 양자수(l)는 오비탈의 모양을 결정한다. > 오비탈의 에너지는 주 양자.. 2022. 1. 8.
바닥 상태의 전자 배치 바닥 상태의 전자 배치 다음 중 바닥 상태의 전자 배치인 것은 몇 개인가? 가. [He] 2s^2 2px^2 2py^2 2pz^0 나. [Ne] 3s^2 3p^4 다. [Ar] 4s^2 4p^6 3d^2 라. [Kr] 5s^2 5p^2 5d^2 --------------------------------------------------- ▶ 참고: 바닥 상태 전자 배치 순서 [ https://ywpop.tistory.com/2840 ] --------------------------------------------------- 가. [He] 2s^2 2px^2 2py^1 2pz^1 > 훈트 규칙 참고 나. [Ne] 3s^2 3p^4 > 바닥 상태 전자 배치이다. 다. [Ar] 4s^2 3d^8 > (n+l.. 2022. 1. 6.
수소 원자가 방출하는 빛의 에너지와 파장. n=6 → n=3 수소 원자가 방출하는 빛의 에너지와 파장. n=6 → n=3 수소 원자의 들뜬 전자가 n_i=6에서 n_f=3으로 전이할 때 방출되는 빛의 파장은 몇 nm? 진동수는 몇 Hz? --------------------------------------------------- ▶ 참고: 수소 스펙트럼 계열 [ https://ywpop.tistory.com/7437 ] --------------------------------------------------- ΔE = R_H (1/n_i^2 – 1/n_f^2) ( 참고 https://ywpop.tistory.com/3122 ) = 2.18×10^(-18) J × (1/n_i^2 – 1/n_f^2) = 2.18×10^(-18) × (1/6^2 – 1/3^2) = .. 2021. 11. 28.
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