Energie des Flüssigkeitstropfens im neutralen System Formel

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Die Energie eines Flüssigkeitstropfens ist die Summe der Energien pro Volumeneinheit eines Clusters, der ebenen Oberfläche und der Krümmung der Clusteroberfläche. Überprüfen Sie FAQs
En,0=avn+as(n23)+ac(n13)
En,0 - Energie des Flüssigkeitstropfens?av - Energie pro Atom?n - Anzahl der Atome?as - Bindungsenergiedefizit des Oberflächenatoms?ac - Krümmungskoeffizient?

Energie des Flüssigkeitstropfens im neutralen System Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Energie des Flüssigkeitstropfens im neutralen System aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Energie des Flüssigkeitstropfens im neutralen System aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Energie des Flüssigkeitstropfens im neutralen System aus:.

1063.9845Edit=50Edit20Edit+5Edit(20Edit23)+10Edit(20Edit13)
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Energie des Flüssigkeitstropfens im neutralen System Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Energie des Flüssigkeitstropfens im neutralen System?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
En,0=avn+as(n23)+ac(n13)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
En,0=50J20+5J(2023)+10J(2013)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
En,0=5020+5(2023)+10(2013)
Nächster Schritt Auswerten
En,0=1063.98449115235J
Letzter Schritt Rundungsantwort
En,0=1063.9845J

Energie des Flüssigkeitstropfens im neutralen System Formel Elemente

Variablen
Energie des Flüssigkeitstropfens
Die Energie eines Flüssigkeitstropfens ist die Summe der Energien pro Volumeneinheit eines Clusters, der ebenen Oberfläche und der Krümmung der Clusteroberfläche.
Symbol: En,0
Messung: EnergieEinheit: J
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Energie pro Atom
Die Energie pro Atom ist die Energiemenge, die ein einzelnes Atom trägt.
Symbol: av
Messung: EnergieEinheit: J
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Anzahl der Atome
Die Anzahl der Atome ist die Gesamtzahl der Atome, die in einem makroskopischen Jungen vorhanden sind.
Symbol: n
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Bindungsenergiedefizit des Oberflächenatoms
Der Bindungsenergiemangel des Oberflächenatoms ist der Mangel, bei dem die Bindungsenergie die kleinste Energiemenge ist, die erforderlich ist, um ein Teilchen aus einem Teilchensystem zu entfernen.
Symbol: as
Messung: EnergieEinheit: J
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Krümmungskoeffizient
Der Krümmungskoeffizient ist der positive Koeffizient der Krümmung, proportional zum Energiedefizit der Krümmung.
Symbol: ac
Messung: EnergieEinheit: J
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln in der Kategorie Elektronische Struktur in Clustern und Nanopartikeln

​ge Energie pro Volumeneinheit des Clusters
Ev=avn
​ge Radius des Clusters unter Verwendung des Wigner-Seitz-Radius
R0=r0(n13)
​ge Energiemangel einer ebenen Oberfläche durch Oberflächenspannung
Es=ζs4π(r02)(n23)
​ge Energiedefizit der ebenen Oberfläche durch Bindungsenergiedefizit
Es=as(n23)

Wie wird Energie des Flüssigkeitstropfens im neutralen System ausgewertet?

Der Energie des Flüssigkeitstropfens im neutralen System-Evaluator verwendet Energy of Liquid Drop = Energie pro Atom*Anzahl der Atome+Bindungsenergiedefizit des Oberflächenatoms*(Anzahl der Atome^(2/3))+Krümmungskoeffizient*(Anzahl der Atome^(1/3)), um Energie des Flüssigkeitstropfens, Die Formel für die Energie des Flüssigkeitstropfens im neutralen System ist definiert als die Summe der Energien pro Volumeneinheit eines Clusters, der ebenen Oberfläche und der Krümmung der Clusteroberfläche auszuwerten. Energie des Flüssigkeitstropfens wird durch das Symbol En,0 gekennzeichnet.

Wie wird Energie des Flüssigkeitstropfens im neutralen System mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Energie des Flüssigkeitstropfens im neutralen System zu verwenden, geben Sie Energie pro Atom (av), Anzahl der Atome (n), Bindungsenergiedefizit des Oberflächenatoms (as) & Krümmungskoeffizient (ac) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Energie des Flüssigkeitstropfens im neutralen System

Wie lautet die Formel zum Finden von Energie des Flüssigkeitstropfens im neutralen System?
Die Formel von Energie des Flüssigkeitstropfens im neutralen System wird als Energy of Liquid Drop = Energie pro Atom*Anzahl der Atome+Bindungsenergiedefizit des Oberflächenatoms*(Anzahl der Atome^(2/3))+Krümmungskoeffizient*(Anzahl der Atome^(1/3)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 1063.984 = 50*20+5*(20^(2/3))+10*(20^(1/3)).
Wie berechnet man Energie des Flüssigkeitstropfens im neutralen System?
Mit Energie pro Atom (av), Anzahl der Atome (n), Bindungsenergiedefizit des Oberflächenatoms (as) & Krümmungskoeffizient (ac) können wir Energie des Flüssigkeitstropfens im neutralen System mithilfe der Formel - Energy of Liquid Drop = Energie pro Atom*Anzahl der Atome+Bindungsenergiedefizit des Oberflächenatoms*(Anzahl der Atome^(2/3))+Krümmungskoeffizient*(Anzahl der Atome^(1/3)) finden.
Kann Energie des Flüssigkeitstropfens im neutralen System negativ sein?
NEIN, der in Energie gemessene Energie des Flüssigkeitstropfens im neutralen System kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Energie des Flüssigkeitstropfens im neutralen System verwendet?
Energie des Flüssigkeitstropfens im neutralen System wird normalerweise mit Joule[J] für Energie gemessen. Kilojoule[J], Gigajoule[J], Megajoule[J] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Energie des Flüssigkeitstropfens im neutralen System gemessen werden kann.
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