Quando uma radiação de 1,02 x 1015 Hz é direcionada sobre uma amostra de rubídio
(Rb), elétrons são ejetados, ou seja, ocorre a ionização do Rb.
a) Calcule a energia de ionização, em kJ mol-1, do Rb.
b) Calcule o comprimento de onda associado a radiação. Em que região do espectro
eletromagnético esta radiação é encontrada
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a) Calcule a energia de ionização, em kJ mol-1, do Rb.
E = hf
E = 6,63 x 10^-34 Js x 1,02 x 10^15 s-1 = 6,76 x 10^-19 J (1 elétron)
Ai é só fazer uma regra de três
1 elétron→6,76 x 10^-19 J
6,02x10^23→ E.ionização/mol
E.ionização/mol=6,76 x 10-19 J x 6,02x10^23= 406952 J/mol = 406,952 kJ/mol
b) Calcule o comprimento de onda associado a radiação. Em que região do espectro eletromagnético esta radiação é encontrada?
νλ = c → λ = c/ν
λ = 3,0 x 10^8 m s-1 / 1,02 x 10^15 s-1 = 2,94 x 10^-7 m ou 294 nm
Região do espectro: ultravioleta
:)
E = hf
E = 6,63 x 10^-34 Js x 1,02 x 10^15 s-1 = 6,76 x 10^-19 J (1 elétron)
Ai é só fazer uma regra de três
1 elétron→6,76 x 10^-19 J
6,02x10^23→ E.ionização/mol
E.ionização/mol=6,76 x 10-19 J x 6,02x10^23= 406952 J/mol = 406,952 kJ/mol
b) Calcule o comprimento de onda associado a radiação. Em que região do espectro eletromagnético esta radiação é encontrada?
νλ = c → λ = c/ν
λ = 3,0 x 10^8 m s-1 / 1,02 x 10^15 s-1 = 2,94 x 10^-7 m ou 294 nm
Região do espectro: ultravioleta
:)
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