হাইড্রোজেন বর্ণালীর প্যাশ্চেন সিরিজে তৃতীয় লাইনের সৃষ্টি হয় -

হাইড্রোজেন বর্ণালীর প্যাশ্চেন সিরিজ: তৃতীয় লাইন 🧐
হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রন যখন উচ্চ শক্তিস্তর থেকে তৃতীয় শক্তিস্তরে (n=3) ফিরে আসে, তখন প্যাশ্চেন সিরিজের সৃষ্টি হয়। এই সিরিজে অবলোহিত (Infrared) অঞ্চলের আলো দেখা যায়। তৃতীয় লাইনটি কিভাবে সৃষ্টি হয়, তা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো:
প্যাশ্চেন সিরিজ কী? 🤔
- 💡 এটি একটি বর্ণালী শ্রেণী যা হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রন স্থানান্তরের ফলে সৃষ্টি হয়।
- 📉 ইলেকট্রন উচ্চ শক্তিস্তর (n > 3) থেকে তৃতীয় শক্তিস্তরে (n=3) নেমে আসে।
- 🌈 এই সিরিজের ফোটনগুলো অবলোহিত (Infrared) অঞ্চলে থাকে।
তৃতীয় লাইন (Third Line) ➡️ n=6 থেকে n=3
প্যাশ্চেন সিরিজের তৃতীয় লাইনটি তৈরি হয় যখন একটি ইলেকট্রন ষষ্ঠ শক্তিস্তর (n=6) থেকে তৃতীয় শক্তিস্তরে (n=3) নেমে আসে।
কেন n=6 থেকে n=3 তৃতীয় লাইন?
- প্রথম লাইন: n=4 থেকে n=3
- দ্বিতীয় লাইন: n=5 থেকে n=3
- তৃতীয় লাইন: n=6 থেকে n=3 🥳
শক্তিস্তরের তালিকা 📊
| লাইন নম্বর | উচ্চ শক্তিস্তর (ni) | নিম্ন শক্তিস্তর (nf) | ফোটনের বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|---|
| প্রথম | 4 | 3 | কম শক্তি 😌 |
| দ্বিতীয় | 5 | 3 | মাঝারি শক্তি 😐 |
| তৃতীয় | 6 | 3 | তুলনামূলকভাবে বেশি শক্তি 🤩 |
গাণিতিক ব্যাখ্যা ➕➗
রিডবার্গ সূত্রের সাহায্যে এই লাইনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য (Wavelength) নির্ণয় করা যায়:
1/λ = R (1/nf2 - 1/ni2)
এখানে:
- λ = তরঙ্গদৈর্ঘ্য (Wavelength)
- R = রিডবার্গ ধ্রুবক (Rydberg Constant) ≈ 1.097 x 107 m-1
- nf = নিম্ন শক্তিস্তর (Final energy level) = 3
- ni = উচ্চ শক্তিস্তর (Initial energy level) = 6
সুতরাং, n=6 থেকে n=3 এর জন্য:
1/λ = R (1/32 - 1/62) = R (1/9 - 1/36) = R (4-1)/36 = (3/36)R = R/12
λ = 12/R ≈ 12 / (1.097 x 107 m-1) ≈ 1093.8 nm
যা অবলোহিত অঞ্চলের আলো।
সারসংক্ষেপ 🎉
প্যাশ্চেন সিরিজের তৃতীয় লাইন (n=6 থেকে n=3) একটি গুরুত্বপূর্ণ বর্ণালী রেখা, যা হাইড্রোজেন পরমাণুর গঠন এবং শক্তিস্তর সম্পর্কে ধারণা দেয়। এটি অবলোহিত অঞ্চলে অবস্থিত এবং এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রায় 1093.8 nm।
```