5. фотон головной линии серии лаймана иона гелия не+ поглощается атомом водорода в состоянии n=2 и ионизирует его. определить кинетическую энергию е, которую получит -электрон при такой ионизации.
Окей, давай постараемся разобраться в этом вопросе.
Сначала давай разберемся, что такое линии серии Лаймана иона гелия не+. Линии серии Лаймана — это спектральные линии, которые возникают при переходе электронов в ионе водорода из более высокоэнергетических состояний в состояния с меньшей энергией. Ион гелия не+ имеет структуру, аналогичную иону водорода, но его энергетические уровни немного отличаются.
Теперь, фотон головной линии серии Лаймана иона гелия не+ не поглощается атомом водорода в состоянии n=2 и ионизирует его. Из этого можно сделать вывод, что энергия фотона головной линии иона гелия не+ выше энергии состояния n=2 атома водорода. То есть, энергия фотона головной линии иона гелия не+ больше энергии, которую электрон в атоме водорода имеет в состоянии n=2.
Теперь нам нужно определить кинетическую энергию, которую получит электрон при ионизации. Для этого мы можем использовать закон сохранения энергии.
Изначально у нас есть энергия фотона головной линии иона гелия не+ и энергия электрона в состоянии n=2 атома водорода. После ионизации, электрон переходит на бесконечно удаленный уровень (состояние с энергией равной нулю), поэтому мы можем записать закон сохранения энергии следующим образом:
Энергия электрона в состоянии n=2 атома водорода + энергия фотона головной линии иона гелия не+ = 0
Теперь давай найдем разницу в энергиях:
Разница в энергиях = 0 - энергия электрона в состоянии n=2 атома водорода
Так как мы говорим о кинетической энергии, то мы знаем, что кинетическая энергия может быть определена как половина произведения массы тела на квадрат его скорости.
Однако, чтобы найти скорость электрона, нам нужно знать его массу и иметь информацию о его начальной и конечной скоростях. В данном случае, у нас нет информации о скорости электрона, поэтому мы не можем определить его конкретную кинетическую энергию.
Таким образом, чтобы ответить на данный вопрос, нам не хватает информации о скорости электрона.
Сначала давай разберемся, что такое линии серии Лаймана иона гелия не+. Линии серии Лаймана — это спектральные линии, которые возникают при переходе электронов в ионе водорода из более высокоэнергетических состояний в состояния с меньшей энергией. Ион гелия не+ имеет структуру, аналогичную иону водорода, но его энергетические уровни немного отличаются.
Теперь, фотон головной линии серии Лаймана иона гелия не+ не поглощается атомом водорода в состоянии n=2 и ионизирует его. Из этого можно сделать вывод, что энергия фотона головной линии иона гелия не+ выше энергии состояния n=2 атома водорода. То есть, энергия фотона головной линии иона гелия не+ больше энергии, которую электрон в атоме водорода имеет в состоянии n=2.
Теперь нам нужно определить кинетическую энергию, которую получит электрон при ионизации. Для этого мы можем использовать закон сохранения энергии.
Изначально у нас есть энергия фотона головной линии иона гелия не+ и энергия электрона в состоянии n=2 атома водорода. После ионизации, электрон переходит на бесконечно удаленный уровень (состояние с энергией равной нулю), поэтому мы можем записать закон сохранения энергии следующим образом:
Энергия электрона в состоянии n=2 атома водорода + энергия фотона головной линии иона гелия не+ = 0
Теперь давай найдем разницу в энергиях:
Разница в энергиях = 0 - энергия электрона в состоянии n=2 атома водорода
Так как мы говорим о кинетической энергии, то мы знаем, что кинетическая энергия может быть определена как половина произведения массы тела на квадрат его скорости.
Теперь, кинетическая энергия = (1/2) * (масса электрона) * (скорость электрона)^2
Однако, чтобы найти скорость электрона, нам нужно знать его массу и иметь информацию о его начальной и конечной скоростях. В данном случае, у нас нет информации о скорости электрона, поэтому мы не можем определить его конкретную кинетическую энергию.
Таким образом, чтобы ответить на данный вопрос, нам не хватает информации о скорости электрона.