K系吸収端
Li 7 72×3.59×10‐45J÷(11.347×10‐9)=15.1×10‐36J=1.55×10‐35J
Be 9 92×3.59×10‐45J÷(5.345×10‐9)=54.4×10‐36J=5.44×10‐35J
B 11 112×3.59×10‐45J÷(3.23×10‐9)=134.5×10‐36J=1.345×10‐34J
C 12 122×3.59×10‐45J÷(2.188×10‐9)=236.27×10‐36J=2.36×10‐34J
N 14 142×3.59×10‐45J÷(1.55×10‐9)=4.54×10‐34J
O 16 162×3.59×10‐45J÷(1.228×10‐9)=7.48×10‐34J
Ne 20 202×3.59×10‐45J÷(0.7095×10‐9)=2.024×10‐33J
Ca 40 402×3.59×10‐45J÷(0.153×10‐9)=3.742×10‐32J
Zn 64 642×3.59×10‐45J÷(0.06415×10‐9)=2.29×10‐31J
Zr 90 902×3.59×10‐45J÷(0.03445×10‐9)=8.44×10‐31J
Sn 120 1202×3.59×10‐45J÷(0.02125×10‐9)=2.433×10‐30J
Nd 142 1422×3.59×10‐45J÷(0.01425×10‐9)=1.415×10‐30J
Yb 174 1742×3.59×10‐45J÷(0.0101×10‐9)=1.076×10‐30J
Hg 202 2022×3.59×10‐45J÷(0.00745×10‐9)=1.966×10‐29J
Th 232 2322×3.59×10‐45J÷(0.005565×10‐9)=3.47×10‐29J
1.1×10‐41÷軌道で計算した場合
Li 1.1×10‐41J÷(11.347×10‐9)=0.09694×10‐32J=9.69×10‐34J
Be 1.1×10‐41J÷(5.345×10‐9)=0.20579×10‐32J=2.058×10‐33J
B 1.1×10‐41J÷(3.23×10‐9)=0.3405×10‐32J=3.405×10‐33J
C 1.1×10‐41J÷(2.188×10‐9)=0.5027×10‐32J=5.027×10‐33J
N 1.1×10‐41J÷(1.55×10‐9)=0.7095×10‐32J=7.1×10‐33J
O 1.1×10‐41J÷(1.228×10‐9)=0.8957×10‐32J=8.96×10‐33J
Ne 1.1×10‐41J÷(0.7095×10‐9)=1.5515×10‐32J
Ca 1.1×10‐41J÷(0.153×10‐9)=7.1661×10‐32J
Zn 1.1×10‐41J÷(0.06415×10‐9)=17.143×10‐32J=1.714×10‐31J
Zr 1.1×10‐41J÷(0.03445×10‐9)=31.93×10‐32J=3.193×10‐31J
Sn 1.1×10‐41J÷(0.02125×10‐9)=51.765×10‐32J=5.176×10‐31J
Nd 1.1×10‐41J÷(0.01425×10‐9)=77.192×10‐32J=7.72×10‐31J
Yb 1.1×10‐41J÷(0.0101×10‐9)=108.9×10‐32J=1.089×10‐30J
Hg 1.1×10‐41J÷(0.00745×10‐9)=147.65×10‐32J=1.477×10‐30J
Th 1.1×10‐41J÷(0.005565×10‐9)=197.66×10‐32J=1.977×10‐30J
Zn(30番)は、2.29×10‐31J>1.7143×10‐31J
OKです。
L系γ1
Zr 90 902×5.09×10‐46J÷(0.2692×10‐9)=1.53×10‐32J
Sn 120 1202×5.09×10‐46J÷(0.15×10‐9)=4.886×10‐32J
Nd 142 1422×5.09×10‐46J÷(0.0939×10‐9)=1.093×10‐31J
Yb 174 1742×5.09×10‐46J÷(0.0634×10‐9)=2.43×10‐31J
Hg 202 2022×5.09×10‐46J÷(0.04485×10‐9)=4.63×10‐31J
Th 232 2322×5.09×10‐46J÷(0.03265×10‐9)=8.39×10‐31J
Ndが142とした場合、
Nd 147 1472×5.09×10‐46J÷(0.0939×10‐9)=1.171×10‐31J
1.1×10‐41÷軌道で計算した場合
Zr 1.1×10‐41J÷(0.2692×10‐9)=4.086×10‐32J
Sn 1.1×10‐41J÷(0.15×10‐9)=7.33×10‐32J
Nd 1.1×10‐41J÷(0.0939×10‐9)=1.1×10‐31J
Yb 1.1×10‐41J÷(0.0634×10‐9)=1.746×10‐31J
Nd(60番)は、核子数を147個とすると、
Nd 1.171×10‐31J=1.17×10‐31J
Yb(70番)は、2.43×10‐31J>1.746×10‐31J
OKです。
M系γ
Nd 142 1422×8.5×10‐47J÷(0.5252×10‐9)=3.263×10‐33J
Yb 174 1742×8.5×10‐47J÷(0.35115×10‐9)=7.33×10‐33J
Hg 202 2022×8.5×10‐47J÷(
Th 232 2322×8.5×10‐47J÷(0.18395×10‐9)=2.487×10‐33J
神様!磁気の光子も原子核の核子数のエネルギーの
影響を受けている!のですね。
核子のエネルギーが大きいからです。
原子の中で主役は核子です。
神様!このしもべは、核子数を使って、軌道エネルギーを
導きたい!のです。
K殻の軌道エネルギー
L殻の軌道エネルギー
M殻の軌道エネルギーと特定の軌道エネルギー
だけではなく、
一般式を作りたい!のです。
宜しくお導き下さい!
「それでは、どれ位の軌道で
K殻の軌道エネルギーなのか。
どれ位の軌道でL殻の軌道エネルギーなのか。
どれ位の軌道でM殻の軌道エネルギーなのかを
知ったら、答えはでるだろう!」
そうですね。
M殻の軌道の平均は、
M系γの軌道の平均値です。
M系γの軌道の平均値は、0.489×10‐9mです。
M系γの値を全て足し算し、それを35で割り、
更に軌道の値にするため÷2した値です。
0.489×10‐9mの軌道エネルギー=核子数2×8.5×10‐47J
0.489×10‐9mの軌道エネルギー=核子数2×8.5×10‐47J
L系γ1の軌道の平均値は、