Diferencia entre revisiones de «ley de Boltzmann»
De vctrac
(Imported from text file) |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
=ley de Boltzmann= | =ley de Boltzmann= | ||
| − | (''<span style="color: green;">Boltzmann distribution law</span>'') ''Fís[[Category:Física]].'' Relación entre las poblaciones atómicas del nivel fundamental y de cualquier nivel excitado de un mismo elemento en el mismo estado de ionización, en equilibrio termodinámico con un foco térmico:<br> (frac{N}{{{N_0}}} = frac{g}{{{g_0}}}{{rm{e}}^{ - chi /{k_{rm{B}}}{kern 1pt} T}}) Siendo ({g_0}) el peso estadístico del nivel fundamental, (g) el peso estadístico del nivel de excitación, (N) el número de átomos por unidad de volumen en el nivel de excitación, ({N_0}) el número de átomos por unidad de volumen en el nivel fundamental, ({k_{rm{B}}}) la constante de Boltzmann, (T) la temperatura termodinámica del foco y (chi ) el potencial de excitación del nivel excitado. | + | (''<span style="color: green;">Boltzmann distribution law</span>'') ''Fís[[Category:Física]].'' Relación entre las poblaciones atómicas del nivel fundamental y de cualquier nivel excitado de un mismo elemento en el mismo estado de ionización, en equilibrio termodinámico con un foco térmico:<br> \(\frac{N}{{{N_0}}} = \frac{g}{{{g_0}}}{{\rm{e}}^{ - \chi /{k_{\rm{B}}}{\kern 1pt} T}}\) Siendo \({g_0}\) el peso estadístico del nivel fundamental, \(g\) el peso estadístico del nivel de excitación, \(N\) el número de átomos por unidad de volumen en el nivel de excitación, \({N_0}\) el número de átomos por unidad de volumen en el nivel fundamental, \({k_{\rm{B}}}\) la constante de Boltzmann, \(T\) la temperatura termodinámica del foco y \(\chi \) el potencial de excitación del nivel excitado. |
Revisión del 12:44 11 feb 2020
ley de Boltzmann
(Boltzmann distribution law) Fís. Relación entre las poblaciones atómicas del nivel fundamental y de cualquier nivel excitado de un mismo elemento en el mismo estado de ionización, en equilibrio termodinámico con un foco térmico:
\(\frac{N}{{{N_0}}} = \frac{g}{{{g_0}}}{{\rm{e}}^{ - \chi /{k_{\rm{B}}}{\kern 1pt} T}}\) Siendo \({g_0}\) el peso estadístico del nivel fundamental, \(g\) el peso estadístico del nivel de excitación, \(N\) el número de átomos por unidad de volumen en el nivel de excitación, \({N_0}\) el número de átomos por unidad de volumen en el nivel fundamental, \({k_{\rm{B}}}\) la constante de Boltzmann, \(T\) la temperatura termodinámica del foco y \(\chi \) el potencial de excitación del nivel excitado.