A hydrogen atom is an atom of the chemical element hydrogen. The electrically neutral atom contains a single positively-charged proton and a single negatively-charged electron bound to the nucleus by the Coulomb force. The most abundant isotope, hydrogen-1, protium, or light hydrogen, contains no neutrons; other isotopes contain one or more neutrons. This article primarily concerns hydrogen-1.

PropertyValue
dbpedia-owl:thumbnail
dbpprop:abstract
  • A hydrogen atom is an atom of the chemical element hydrogen. The electrically neutral atom contains a single positively-charged proton and a single negatively-charged electron bound to the nucleus by the Coulomb force. The most abundant isotope, hydrogen-1, protium, or light hydrogen, contains no neutrons; other isotopes contain one or more neutrons. This article primarily concerns hydrogen-1. The hydrogen atom has special significance in quantum mechanics and quantum field theory as a simple two-body problem physical system which has yielded many simple analytical solutions in closed-form. In 1914, Niels Bohr obtained the spectral frequencies of the hydrogen atom after making a number of simplifying assumptions. These assumptions, the cornerstones of the Bohr model, were not fully correct but did yield the correct energy answers. Bohr's results for the frequencies and underlying energy values were confirmed by the full quantum-mechanical analysis which uses the Schrödinger equation, as was shown in 1925/26. The solution to the Schrödinger equation for hydrogen is analytical. From this, the hydrogen energy levels and thus the frequencies of the hydrogen spectral lines can be calculated. The solution of the Schrödinger equation goes much further than the Bohr model however, because it also yields the shape of the electron's wave function ("orbital") for the various possible quantum-mechanical states, thus explaining the anisotropic character of atomic bonds. The Schrödinger equation also applies to more complicated atoms and molecules. However, in most such cases the solution is not analytical and either computer calculations are necessary or simplifying assumptions must be made.
  • Ein Wasserstoffatom ist ein Atom des chemischen Elements Wasserstoff, der unter den auf der Erde herrschenden Bedingungen nur als zweiatomiges Wasserstoffmolekül vorkommt (gasförmiges H2). Das Atom besteht aus einem einfach positiv geladenen Atomkern (mit einem Proton und null bis zwei Neutronen) und einem negativ geladenen Elektron. Elektron und Atomkern sind aufgrund ihrer entgegengesetzten elektrischen Ladung aneinander gebunden. Das Wasserstoffatom ist das am einfachsten aufgebaute aller Atome und bietet daher den Schlüssel zum Verständnis des Aufbaus und der Eigenschaften aller Atome. Es ist das einzige Atom, für das die quantenmechanische Schrödinger-Gleichung analytisch, d. h. in mathematisch geschlossener Form, gelöst werden kann. Die Spektrallinien des Wasserstoffatoms sind mit hoher Genauigkeit berechenbar, und können mit den gemessenen Werten verglichen werden, wie zum Beispiel das bekannteste Linienmultiplett, die Balmer-Serie.
  • El proti, o H, és un àtom de l'element hidrogen. És l'isòtop més comú de l'hidrogen. És estable. Està compost d'un únic electró amb càrrega negativa voltant el nucli, amb una sola càrrega positiva, de l'àtom d'hidrogen. A diferència de la resta d'elements químics, els isòtops de l'hidrogen s'anomenen d'una manera específica: així es parla de proti (H), fent referència a l'isòtop més comú, compost per un sol protó; de deuteri, isòtop que conté un protó, i un neutró; o de triti, que té un neutró més que el deuteri. El nucli de l'hidrogen-1 només té un únic protó. També pot contenir un o més neutrons (en aquest cas parlaríem de deuteri, triti, o altres isòtops). L'electró està lligat al nucli per la força de Coulomb. L'àtom d'hidrogen té una significació especial en mecànica quàntica i teoria de camps quàntics com a un sistema físic que forma un problema de dos cossos simple en el que ha produït moltes solucions simples analítiques en forma tancada. L'any 1913, Niels Bohr obtingué les freqüències espectrals de l'àtom d'hidrogen després de fer una sèrie de suposicions simplificadores. Aquestes suposicions no eren completament correctes, però donaren per resposta l'energia correcta. Els resultats de Bohr per les freqüències i els valors de les energies subjacents fou confirmat per a completa anàlisi mecànica-quàntica que usa l'equació de Schrödinger, com es mostra en el bienni 1925/26. La solució de l'equació de Schrödinger per l'hidrogen és analítica. A partir d'aquesta solució, es poden calcular els nivells d'energia de l'hidrogen i per tant les freqüències de les línies espectrals de l'hidrogen. La solució de l'equació de Schrödinger va més enllà que el model de Bohr de totes maneres, perquè proporciona la forma de la funció d'ona ("òrbita") de l'electró per els diferents estats mecànics quàntics possibles—per tant explica el caràcter anisotròpic dels lligams atòmics. L'equació de Schrödinger també s'aplica a àtoms més complicats i molècules, de totes maneres, en la majoria d'aquests casos la solució no és analítica i o bé és necessari fer càlculs amb un ordinador, o bé assumir solucions simplificades.
  • L'atome d'hydrogène est un atome composé d'un proton et d'un électron. C'est l'atome le plus simple qui existe et le premier élément de la classification périodique. L'électron et le proton sont liés par la force de Coulomb, étant donné que leurs charges sont opposées. La compréhension de la théorie quantique de cet atome fut très importante car elle a notamment permis de développer la théorie des atome à N électronsatomes à N électrons, mais aussi de valider les théories de la physique quantique au fur et à mesure des progrès accomplis : d'abord l'ancienne théorie des quanta, la mécanique quantique non relativiste, puis la mécanique quantique relativiste de Paul DiracDirac, et enfin la théorie quantique des champs. Dans le cadre de la mécanique quantique, l'atome d'hydrogène est modélisé comme un problème à deux corps, et est soluble analytiquement. Il est ainsi possible d'en déduire les niveau d'énergieniveaux d'énergie, et de les comparer aux mesures des raie spectraleraies spectrales.
  • In meccanica quantistica l'atomo di Idrogeno è il sistema più semplice poiché possiede un nucleo con un protone e ha un solo elettrone. È il tipico esempio di moto in campo a simmetria centrale.
  • Водородный атом является атомом химического элемента водорода. Он состоит из положительно заряженного протона, который является ядром водородного атома и единственного отрицательно заряженного электрона. Так как в дальнейшем изложении важен только заряд ядра, то не делается различия между ядрами атома водорода содержащими помимо протона также нейтроны. Электрон и протон взаимодействуют посредством силы Кулона обратно пропорционально квадрату расстояния. Из-за своей простоты как проблема двух тел водородный атом имеет специальное значение в квантовой механике и релятивистской квантовой механике поскольку допускает точное или приближенное аналитическое решение. В 1913 Нильс Бор получил спектральные частоты водородного атома в его модели атома водорода, имеющей множество предположений и упрощений. Эти предположения не были полностью правильны, но действительно приводили к правильным значениям энергии. Результаты расчёта Бора для частот и основных значений энергии были подтверждены в 1925/26 полным квантовым-механическим анализом, который использовал уравнение Шрёдингера. Решение уравнения Шрёдингера для атома водорода может быть найдено в аналитической форме. Из него получают уровни энергии атома водорода и, таким образом, его частоты. Решение уравнения Шрёдингера даёт больше информации и о форме атомных орбиталей (их анизотропии) атома водорода. Уравнение Шрёдингера также применяется к более сложным атомам и молекулам, однако, в большинстве таких случаев, решение не является аналитическим, и необходимы компьютерные вычисления, или должны быть сделаны какие-нибудь упрощающие предположения.
  • Атом водню — найпростіший із атомів хімічних елементів. Він складається з позитивно зарядженого ядра, яке для основного ізотопа є просто протоном, і одного електрона. Квантовомеханічна задача про дозволені енергетичні стани атома водню розв'язується точно. Зважаючи на цю обставину, хвильові функції, отримані як власні функції цієї задачі є базовими для розгляду решти елементів періодичної таблиці. Саме тому атом водню має велике значення для фізики й хімії.
  • 氫原子是氫元素的原子。電中性的原子含有一個正價的質子與一個負價的電子,被庫侖定律束縛於原子核內。在大自然中,氫原子是豐度最高的同位素,稱為氫,氫-1 ,或氕。氫原子不含任何中子,別的氫同位素含有一個或多個中子。這條目主要描述氫-1 。 氫原子擁有一個質子和一個電子,是一個的簡單的二體系統。系統內的作用力只相依於二體之間的距離,是反平方連心力。我們不需要將這反平方連心力二體系統再加理想化,簡單化。描述這系統的(非相對論性的)薛丁格方程式有解析解,也就是說,解答能以有限數量的常見函數來表達。滿足這薛丁格方程式的波函數可以完全地描述電子的量子行為。我們可以這樣說,在量子力學裏,沒有比氫原子問題更簡單,更實用,而又有解析解的問題了。所推演出來的基本物理理論,又可以用簡單的實驗來核對。所以,氫原子問題是個很重要的問題。 薛丁格方程式也可以應用於更複雜的原子與分子。可是,大多時候,沒有解析解,必須要用電腦來計算與模擬,或者,必須做一些簡化的假設,才能夠求得解析解。
dbpprop:abundance
  • 99.985
dbpprop:after
  • Stable
dbpprop:alternateNames
  • protium
dbpprop:before
dbpprop:bindingEnergy
  • 0 (xsd:integer)
dbpprop:element
  • Hydrogen
dbpprop:error
  • 0 (xsd:integer)
  • 0.001 (xsd:double)
dbpprop:excessEnergy
  • 7288.969 (xsd:double)
dbpprop:hasPhotoCollection
dbpprop:heavier
dbpprop:isotopeFilename
  • hydrogen-1.png
dbpprop:isotopeName
  • Hydrogen-1
dbpprop:lighter
  • no lighter isotopes)
dbpprop:mass
  • 1.007825 (xsd:double)
dbpprop:massNumber
  • 1 (xsd:integer)
dbpprop:numNeutrons
  • 0 (xsd:integer)
dbpprop:numProtons
  • 1 (xsd:integer)
dbpprop:otheruses4Property
  • hydrogen
  • hydrogen with neutrons
  • isotopes of hydrogen
  • the chemistry of diatomic hydrogen
  • the physics of atomic hydrogen-1
dbpprop:reference
dbpprop:spin
  • ½+
dbpprop:symbol
  • H
dbpprop:wikiPageUsesTemplate
rdf:type
rdfs:comment
  • A hydrogen atom is an atom of the chemical element hydrogen. The electrically neutral atom contains a single positively-charged proton and a single negatively-charged electron bound to the nucleus by the Coulomb force. The most abundant isotope, hydrogen-1, protium, or light hydrogen, contains no neutrons; other isotopes contain one or more neutrons. This article primarily concerns hydrogen-1.
  • Ein Wasserstoffatom ist ein Atom des chemischen Elements Wasserstoff, der unter den auf der Erde herrschenden Bedingungen nur als zweiatomiges Wasserstoffmolekül vorkommt (gasförmiges H2). Das Atom besteht aus einem einfach positiv geladenen Atomkern (mit einem Proton und null bis zwei Neutronen) und einem negativ geladenen Elektron. Elektron und Atomkern sind aufgrund ihrer entgegengesetzten elektrischen Ladung aneinander gebunden.
  • El proti, o H, és un àtom de l'element hidrogen. És l'isòtop més comú de l'hidrogen. És estable. Està compost d'un únic electró amb càrrega negativa voltant el nucli, amb una sola càrrega positiva, de l'àtom d'hidrogen.
  • L'atome d'hydrogène est un atome composé d'un proton et d'un électron. C'est l'atome le plus simple qui existe et le premier élément de la classification périodique. L'électron et le proton sont liés par la force de Coulomb, étant donné que leurs charges sont opposées.
  • In meccanica quantistica l'atomo di Idrogeno è il sistema più semplice poiché possiede un nucleo con un protone e ha un solo elettrone. È il tipico esempio di moto in campo a simmetria centrale.
  • Водородный атом является атомом химического элемента водорода. Он состоит из положительно заряженного протона, который является ядром водородного атома и единственного отрицательно заряженного электрона.
  • Атом водню — найпростіший із атомів хімічних елементів. Він складається з позитивно зарядженого ядра, яке для основного ізотопа є просто протоном, і одного електрона. Квантовомеханічна задача про дозволені енергетичні стани атома водню розв'язується точно.
rdfs:label
  • Hydrogen atom
  • Wasserstoffatom
  • Proti
  • Atome d'hydrogène
  • Atomo di idrogeno
  • Атом водорода
  • Атом водню
  • 氫原子
owl:sameAs
skos:subject
foaf:depiction
foaf:page
is dbpprop:disambiguates of
is dbpprop:lighter of
is dbpprop:redirect of