Tarea 9. Átomo de Hidrogeno

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Transcripción de la presentación:

Tarea 9. Átomo de Hidrogeno Felipe Muñoz Pinilla Grupo 3 Cód.: 245259

La fuerza de atracción entre el núcleo y su electrón F= k q 1 q 2 r 2 F= 9,9× 10 9 N m 2 C 2 1,6× 10 −19 C 2 5,3× 10 −11 m 2 F=8,1× 10 −8 N La fuerza de atracción entre el núcleo y el electrón, en un átomo de Hidrogeno, es de 8,1 x 10-8 N.

El campo eléctrico que afecta o “siente” el electrón E= k∗q r 2 E= 8,9× 10 9 N m 2 C 2 1,6× 10 −19 C 5,3× 10 −11 m 2 E= 5,07× 10 11 N C El campo eléctrico que siente el electrón, en un átomo de Hidrogeno, es de 5,07 x 1011 N/C.

La velocidad tangencial v = RqE m R = m v 2 qE v = 5,3× 10 −11 m 1,6× 10 −19 C 5,13× 10 11 N C 9,11× 10 −31 Kg v =2,2× 10 6 m s La velocidad tangencial del electrón, en un átomo de Hidrogeno, es de 2,2 x 106 m/s.

El periodo de rotación T= 2π w T= 2π 4,15× 10 16 𝑠 −1 T=1,51× 10 −16 𝑠 w= 2,2× 10 6 m s 5,3× 10 −11 m Donde: w= v R w =4,15× 10 16 𝑠 −1 T= 2π 4,15× 10 16 𝑠 −1 T=1,51× 10 −16 𝑠 El periodo de rotación de un electrón, en un átomo de Hidrogeno, es de 1,51 x 1016 s.

Frecuencia de giro f= 1 T f = 1 1,51× 10 −16 s f = 6,62× 10 15 Hz La frecuencia de giro de un electrón, en un átomo de Hidrógeno, es de 6,62 x 1015 Hz.