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일반화학/[06장] 원자의 전자 구조253

100 watt bulb 100 J/s 525 nm photon 100 watt bulb 100 J/s 525 nm photon 100 watt 전구가 100 J/s의 속도로 에너지를 방출한다. 방출되는 모든 빛의 파장이 525 nm라면 1초에 방출되는 광자의 수는 몇 개인가? A 100 watt light bulb radiates energy at a rate of 100 J/s. (The watt, a unit of power or energy over time, is defined as 1 J/s.) If all of the light emitted has a wavelength of 525 nm, how many photons are emitted per second? ---------------------------------------------------.. 2022. 6. 1.
4.62×10^14 Hz를 nm로 환산 4.62×10^14 Hz를 nm로 환산 4.62×10^14 /s를 nm로 환산 What is the wavelength (in nm) of the red light emitted by a barcode scanner that has a frequency of 4.62×10^14 /s? --------------------------------------------------- λ = c/ν ( 참고 https://ywpop.tistory.com/4838 ) = (3×10^8 m/s) / (4.62×10^14 /s) = (3×10^8) / (4.62×10^14) ( 계산은 공학용 계산기로... ) = 6.49×10^(-7) m 1 nm = 10^(-9) m 또는 1 m = 10^9 nm 이므로, ( 참고 .. 2022. 6. 1.
전자가 가질 수 있는 양자수 조합 전자가 가질 수 있는 양자수 조합 1) n = 1, l = 1, m_l = 0, m_s = +1/2 2) n = 3, l = 1, m_l = –2, m_s = –1/2 3) n = 2, l = 1, m_l = 0, m_s = +1/2 4) n = 2, l = 0, m_l = 0, m_s = 1 --------------------------------------------------- ▶ 참고: 한 벌의 양자수 [ https://ywpop.tistory.com/2932 ] --------------------------------------------------- 1) n = 1, l = 1, m_l = 0, m_s = +1/2 ---> 가질 수 없음. l = 0 2) n = 3, l = 1, m_l =.. 2022. 5. 31.
N2 gas laser 337 nm 3.83 mJ N2 gas laser 337 nm 3.83 mJ 질소 기체 레이저는 파장이 337 nm이고 에너지가 3.83 mJ인 펄스를 가진다. 이 펄스가 가진 광자의 수는 몇 개인가? A nitrogen gas laser pulse with a wavelength of 337 nm contains 3.83 mJ of energy. How many photons does it contain? --------------------------------------------------- (1) 광자의 파장을 광자의 에너지로 바꾼다. 이때 에너지는 광자 1개의 에너지임에 주목. (2) “펄스의 에너지 = 전체 광자가 가진 에너지” 이므로, 펄스의 에너지 / 광자 1개의 에너지 = 전체 광자의 개수 ① E = hν = h.. 2022. 5. 26.
107.1 MHz 2.12×10^(-10) m 3.97×10^(-19) J/photon 107.1 MHz 2.12×10^(-10) m 3.97×10^(-19) J/photon One type of electromagnetic radiation has a frequency of 107.1 MHz, another type has a wavelength of 2.12×10^(-10) m, and another type of electromagnetic radiation has photons with energy equal to 3.97×10^(-19) J/photon. Identify each type of electromagnetic radiation, and place them in order of increasing photon energy and increasing frequency. -.. 2022. 5. 24.
전자의 바닥 상태와 들뜬 상태 전자의 바닥 상태와 들뜬 상태 ▶ 바닥 상태의 정의 > 양자역학적인 계에서 가장 낮은 에너지를 가진 상태 > 원자가 가진 모든 전자들이 가장 낮은(안정한) 오비탈에 배치가 된 상태 또는 가장 낮은(안정한) 오비탈에 채워져 있는 상태 또는 (n + l) 규칙에 따라 오비탈에 채워져 있는 상태 ( 참고: n + l 규칙 https://ywpop.tistory.com/2841 ) ▶ 들뜬 상태의 정의 > 바닥 상태가 아닌 상태 예) 전자를 오로지 단 1개만 가진 수소 원자의 경우, n = 1 껍질에 전자가 존재하면 ---> 바닥 상태 n ≠ 1 껍질에 전자가 존재하면 ---> 들뜬 상태 [ 관련 글 https://ywpop.tistory.com/15592 ] 바닥 상태와 들뜬 상태 [ 관련 글 https://.. 2022. 5. 13.
양자수로 표시한 전자의 오비탈 양자수로 표시한 전자의 오비탈 양자수로 표시한 전자의 오비탈 즉, s, p, d, f 중 하나는? a) n=1, l=0, m_l = 0 b) n=3, l=2, m_l = –1 c) n=4, l=3, m_l = 3 --------------------------------------------------- ▶ 참고: 한 벌의 양자수 [ https://ywpop.tistory.com/2932 ] --------------------------------------------------- a) n=1, l=0, m_l = 0 ---> s 오비탈 b) n=3, l=2, m_l = –1 ---> d 오비탈 c) n=4, l=3, m_l = 3 ---> f 오비탈 2022. 5. 11.
바닥상태에서 반자성을 나타내는 원소 바닥상태에서 반자성을 나타내는 원소 Cu Ca O As Fe --------------------------------------------------- ▶ 참고: 반자성 [ https://ywpop.tistory.com/3224 ] ▶ 참고: 원자 오비탈에 전자를 채우는 방법(전자 배치 순서) [ https://ywpop.tistory.com/2840 ] ▶ 홀전자의 개수 > Cu: 1개 > Ca: 0개 > O: 2개 > As: 3개 > Fe: 4개 답: Ca [참고] As의 바닥상태 전자배치 [Ar] 4s^2 3d^10 4p^3 ---> 4p^3: 3개의 홀전자 2022. 5. 9.
4.00×10^5 m/s 전자의 드브로이 파장(nm) 4.00×10^5 m/s 전자의 드브로이 파장(nm) 4.00×10^5 m/s 속력으로 움직이는 전자의 파장(nm) --------------------------------------------------- λ = h / mc ( 참고 https://ywpop.tistory.com/3265 ) = (6.63×10^(-34) kg•m^2/s) / [(9.109×10^(-31) kg) (4.00×10^5 m/s)] = (6.63×10^(-34)) / [(9.109×10^(-31)) (4.00×10^5)] = 1.82×10^(-9) m (1.82×10^(-9) m) (10^9 nm / 1 m) = (1.82×10^(-9)) (10^9) = 1.82 nm 답: 1.82 nm [키워드] 전자의 드브로이 파장 기.. 2022. 5. 9.
365 kJ/mol 결합을 끊을 수 있는 가장 긴 빛의 파장(nm) 365 kJ/mol 결합을 끊을 수 있는 가장 긴 빛의 파장(nm) 어떤 화학결합에서 결합에너지는 365 kJ/mol이다. --------------------------------------------------- (365000 J/mol) (1 mol / 6.022×10^23 개) = (365000) / (6.022×10^23) = 6.06×10^(-19) J/개 ---> 광자 1개의 에너지 E = hν = h(c/λ) = hc/λ ( 참고 https://ywpop.tistory.com/4964 ) λ = hc / E = (6.63×10^(-34) J•s) (3.00×10^8 m/s) / (6.06×10^(-19) J) = (6.63×10^(-34)) (3.00×10^8) / (6.06×10^(-19.. 2022. 5. 9.
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