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Was ist LadungELEKTRIZITÄTMAGNETISMUSDAS ATOMBerechnungen zum WasserstoffatomKräftegleichgewichtLaufgeschwindigkeitRadiusUmlaufzeitLaufzeitverhältnisseUrsache der bohr 'schen QuantenbedingungBahnwirkung der n. BahnEnergieinhalt der AtomhülleErschließungs-EnergieLadungsenergieAlle n Bahnen des WasserstoffatomsSchalenmodell des AtomsEnergie – Absorption und Bahn – SprungDruckfestigkeit der AtomhülleMagnetkraft der Wasserstoff-AtomhülleBahn - EnergiedifferenzRydberg-Frequenz und -Wellenlänge der Spektrallinien des WasserstoffatomsRadial wirkende Energie – AbsorptionSprungenergieSprunggeschwindigkeit / SprunglängeSprungdauerSprunglänge beim Neutron - ZerfallSprungwirkungTangential wirkende Energie - AbsorptionVergrößerung von Bahnradius und Verminderung der BahngeschwindigkeitBahnen mit beliebiger radialer Energieabsorption, Dunkle ZwischenbahnenEnergie – Emission und FrequenzspektrumBerechnungen zum HeliumatomMagnetkraft der HeliumatomhülleBahnwirkungLadungskraft / AbstoßungskraftEinschließungskraftKräftegleichgewichtBahngeschwindigkeitBahnradiusUmlaufdauerEnergie des HeliumatomsRydberg-Frequenz und -Wellenlänge der Spektrallinien des HeliumatomsWellenlänge des Frequenzspektrums des HeliumatomsSchlusswortLiteraturverzeichnis
Über die Ursache der SchwerkraftWas ist LadungDas Wasserstoffmolekül – IonDie KernkraftElementare StrukturenTeil 1 Einstieg in die Quantenmechanik (QM)Teil 2 Einfache Anwendungen der QMTeil 3 Weiterführende QMDas energieerhaltende GravitationsgesetzTheoretische Untersuchung der Rydbergkonstante des WasserstoffatomsÜber die innere Struktur der ElektronmasseÜber die innere Struktur des NeutronsÜber den Zusammenhalt der Nukleonen im AtomkernElementar-Physikalische Aufsätze

Bahngeschwindigkeit

Durch Gleichsetzen der im Kapitel „Kräftegleichgewicht“ ermittelten Formel für den Bahnradius und der im Kapitel „Bahnwirkung“ angegebenen Formel können wir die Bahngeschwindigkeit ermitteln. Es gilt die Gleichung 2··l/1/vHe²·(Zk-1/4fHe²) = ½h/(½·mes·vHe·2p). Durch Ausmultiplizieren und Umstellen nach der Bahngeschwindigkeit ergibt sich über die Gleichung 2··l/1/vHe·(Zk-1/4fHe²) = ½hs·4p/ja·1/(½·mes·2p) bzw. 2··l/1/vHe·(Zk-1/4fHe²) = ½mesc4p/ja·1/(½·mes·2p) der Ausdruck c·1/vHe·(Zk-1/4fHe²) = 1/a und damit für die Bahngeschwindigkeit folgende Formel:

vHe = ac·(Zk-1/4fHe²)