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Bohrsches Atommodell - Energieniveaus berechnen (Physik)

Think Logic5:50 16.814 Aufrufe veröffentlicht Auf YouTube

Das Wichtigste aus dem Video

Tipp auf eine Zeit – das Video springt genau dorthin.

Transkriptautomatisch erstellt · 37 Zeilen
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  1. zum heutigen video werden wir die verschiedenen energieniveaus der elektronen im burschen atom modellen berechnen je nachdem auf welcher bahn
  2. sich ein elektron befindet hat es eine unterschiedliche energie und wir wollen die energie bei einzelnen bahnen berechnen wie können wir das machen
  3. sondern er ist dafür mal ein einzelnes elektron auf irgend einer umlaufbahn an und berechnen wir die energie dieses elektron diese energie setzt sich
  4. zusammen aus der kinetischen energie des elektrons und aus der potenziellen energie die werden wir einzeln bereichern wollen wir mal an mit der
  5. kinetischen energie in kinetische energie die berechnen wir mit folgender bedingung damit sich dieses elektro auf einer stabilen kreisbahn befinden kann
  6. muss die zentrifugalkraft und die zentren peter kraft gleich groß sein sie ist eine kraft die nennen wir fc und die zentrifugalkraft das ist in diesem fall
  7. die elektrische anziehung zwischen proton und elektro das ist die kraft und die nennen wir fc und diese beiden kräfte die müssen gleich groß sein das
  8. können wir in einer formel folgendermaßen schreiben das hier das ist die kohlekraft das ist die elektrische anziehung zwischen protonen
  9. elektronen das brot und hat eine ladung brozé das elektron eine ladung - das heißt für die ladungen hier oben setzen wir 2 x was wünscht ihr e quadrat und
  10. das hier das ist die formel für die zentrifugalkraft ist die masse des elektrons v ist die 390 geschwindigkeit des elektrons und er das ist dieser
  11. abstand hier jetzt können wir aus dieser gleichung schon mal ein heraus kürzen und wie multiplizieren diese gleichung als nächstes mit 1 hat wenn wir diese
  12. ganze gleichung multiplizieren steht auf dieser linke seite hier statt dem vier ganz einmal achter und auf der rechten seite steht ein halb mv quadrat und das
  13. ist ja nichts anderes als die kinetische energie des elektrons das heißt wir haben jetzt folgende formel gefunden die kinetische energie des elektrons ist
  14. gleich dieser ausdruck hier so berechnen wir es nicht dass die potenzielle energie und um uns jetzt die potentielle energie von diesem elektronen
  15. auszurechnen müssen wir uns das elektrostatische potenzial von diesen proton anschauen ich war mir dafür die sieht folgendermaßen aus vier abhängig
  16. von r ist gleich 1 24 bio psycho nur bei der ladung die ladung ist plus dividiert durch den radius und um jetzt von diesem potenzial auf die potentielle energie
  17. von diesem elektron zu kommen müssen wir das potenzial mit dieser ladung des elektrons multiplizieren das sieht dann folgendermaßen aus potentielle energie
  18. ist potenzial ladung und die ladung ist - so heißt das setzen wir ganz einfach hier ein dann haben wir hier ein e quadrat und hier ein - so dass hier das
  19. ist die potenzielle energie dieses elektro so jetzt können wir die kinetische energie und die potentielle energie das heißt wir können uns ganz
  20. einfach die gesamtenergie ausräumen indem wir diese beiden therme addieren das ist dass ich diese bei der man sehr ähnlich sehen wir könnten hier das einst
  21. dividiert durch biopsie london ecuador durch er aus beiden der männer rausheben versteht hier noch 1 8 - einem viertel 38 einem viertel ist - eine macht das
  22. heißt die gesamtenergie dies sieht folgendermaßen aus dies - eine macht mal diesem einst die video durch bay001 das ist jetzt die gesamtenergie von
  23. diesem elektron abhängig von diesem radius er jetzt müssen wir noch wissen auf welchen radien kann sich denn dieses elektron befinden das haben wir uns im
  24. letzten video dieser playlist ausgerechnet da haben wir die bahn radien dieser umlaufbahnen ausgerechnet dieses video das verbinde ich die jetzt
  25. hier oben in der infoguard auf jeden fall sind wir da auf folgende formel gekommen der radius der enden umlaufbahn ist gleich dieser ganze ausdruck da ist
  26. zum beispiel der radius der ersten laufbahn es werden dieser abstand da würde man für dieses nr 1 einsetzen so und jetzt können wir diesen ganzen
  27. ausdruck hier einsetzen dann erhalten wir folgen das die energie der enden umlaufbahn ist die ist ja ganz heraus druck und jetzt haben wir schon unsere
  28. formel für die energie der enden umlaufbahn gefunden wir können diese form aber noch etwas vereinfachen und zwar besteht dieser ganze fakt hier
  29. eigentlich nur dass naturkonstanten und diese naturkonstanten die können wir hier einsetzen dann kommen wir auf einen zahlenwert von minus
  30. 13,6 elektronenvolt es bleibt natürlich noch dieses 1 durch ein quadrat stehen das müssen wir hier noch dazuschreiben und das ist jetzt eine formel für die
  31. energie der enden umlaufbahn wenn wir uns jetzt ausruhen wollen zum beispiel wie groß ist die energie eines elektrons dass sich auf der ersten umlaufbahn
  32. befindet dann müssen wir hier für n ganz einfach einzusetzen das wären dann minus 13,6 elektronenvolt wenn wir zum beispiel die energie eines elektrons
  33. ausrechnen wollen dass ich hier auf der zweiten umlaufbahn befinden dann setzen wir führen 2 1 dann hat man hier einst wieder durch vier stehen das heißt minus
  34. 13,6 dividiert durch 4 das sind ungefähr 3,4 elektronenvolt oder die energie der damit nun auf bahn wäre minus 13,6 die wieder durch 9 und das wären ungefähr
  35. minus 151 elektronenvolt und so kann man sich jetzt die energien aller umlaufbahnen berechnen in den nächsten video schauen wir uns dann an was
  36. passiert wenn diese elektronen von einer umlaufbahn in eine andere springen dabei wird dann ein photon ausgesendet und dieses foto hat er auch eine ganz
  37. bestimmte energie den link zur playlist wo du diese videos finden kannst den verlinkte jetzt noch um in der video beschreibung

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