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Um recipiente contém átomos de hidrogênio que podem ser atingidos por radiação externa Qual deve ser o comprimento de onda da radiação incidente no recipiente para fazer com que os átomos que se encontram inicialmente no estado fundamental n 1 transitem para o estado com n 4 Suponha que no processo os átomos têm energia cinética inicial e final desprezíveis Resposta 97245 nm Escolha uma opção a VVFFV b VFVFV c VVVFV d VFFFV e FVFFV Em 1913 Niels Bohr propôs um modelo para o átomo de hidrogênio que era consistente com o modelo de Rutherford e explicava o espectro do átomo daquele elemento A teoria de Bohr já não é a última palavra para a compreensão da estrutura do átomo mas permanece como o marco do advento da teoria atômicoquântica Em relação aos postulados e aplicações dessa teoria podemos afirmar que I o elétron movimentase ao redor do núcleo em órbitas circulares chamadas estados estacionários II somente um número limitado de estados estacionários com determinadas energias é permitido III ocorre necessariamente apenas a emissão de luz quando o elétron passa de um estado estacionário para outro IV a teoria de Bohr explica exclusivamente o espectro do átomo de hidrogênio V a teoria de Bohr pode ser aplicada com sucesso na interpretação do espectro de íons como He e Li2 que contêm um único elétron As afirmações acima podem ser classificadas como verdadeiras V ou falsas F na seguinte sequência COMENTÁRIO Essa resposta está errada Considere o modelo de Bohr do átomo de Hidrogênio qual deve ser o comprimento de onda de um fóton em nm para que o elétron seja ionizado a partir do estado fundamental n 1 e o elétron deixe o átomo com energia cinética de Ek 61 eV Considere que o átomo estava em repouso quando ocorreu a absorção do fóton Resposta 62938 nm Atividade 2 Equação de Schrödinger

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