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Abstand der engsten Annäherung ist der Abstand, bis zu dem sich ein Alpha-Teilchen dem Kern nähert. Überprüfen Sie FAQs
r0=-[Avaga-no]Mz+z-([Charge-e]2)(1-(1nborn))4π[Permitivity-vacuum]U
r0 - Abstand der nächsten Annäherung?M - Madelung Constant?z+ - Ladung von Kation?z- - Ladung von Anion?nborn - Geborener Exponent?U - Gitterenergie?[Avaga-no] - Avogadros Nummer?[Charge-e] - Ladung eines Elektrons?[Permitivity-vacuum] - Permittivität des Vakuums?π - Archimedes-Konstante?

Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung der Born-Lande-Gleichung Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung der Born-Lande-Gleichung aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung der Born-Lande-Gleichung aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung der Born-Lande-Gleichung aus:.

60.4002Edit=-6E+231.7Edit4Edit3Edit(1.6E-192)(1-(10.9926Edit))43.14168.9E-123500Edit
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Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung der Born-Lande-Gleichung Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung der Born-Lande-Gleichung?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
r0=-[Avaga-no]Mz+z-([Charge-e]2)(1-(1nborn))4π[Permitivity-vacuum]U
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
r0=-[Avaga-no]1.74C3C([Charge-e]2)(1-(10.9926))4π[Permitivity-vacuum]3500J/mol
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
r0=-6E+231.74C3C(1.6E-19C2)(1-(10.9926))43.14168.9E-12F/m3500J/mol
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
r0=-6E+231.743(1.6E-192)(1-(10.9926))43.14168.9E-123500
Nächster Schritt Auswerten
r0=6.04001642309941E-09m
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
r0=60.4001642309941A
Letzter Schritt Rundungsantwort
r0=60.4002A

Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung der Born-Lande-Gleichung Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Abstand der nächsten Annäherung
Abstand der engsten Annäherung ist der Abstand, bis zu dem sich ein Alpha-Teilchen dem Kern nähert.
Symbol: r0
Messung: LängeEinheit: A
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Madelung Constant
Die Madelung-Konstante wird zur Bestimmung des elektrostatischen Potentials eines einzelnen Ions in einem Kristall verwendet, indem die Ionen durch Punktladungen angenähert werden.
Symbol: M
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Ladung von Kation
Die Kationenladung ist die positive Ladung über einem Kation mit weniger Elektron als das entsprechende Atom.
Symbol: z+
Messung: Elektrische LadungEinheit: C
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Ladung von Anion
Die Anionenladung ist die negative Ladung über einem Anion mit mehr Elektronen als das entsprechende Atom.
Symbol: z-
Messung: Elektrische LadungEinheit: C
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Geborener Exponent
Der Born-Exponent ist eine Zahl zwischen 5 und 12, die experimentell durch Messung der Kompressibilität des Festkörpers bestimmt oder theoretisch abgeleitet wird.
Symbol: nborn
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Gitterenergie
Die Gitterenergie eines kristallinen Festkörpers ist ein Maß für die Energie, die freigesetzt wird, wenn Ionen kombiniert werden, um eine Verbindung herzustellen.
Symbol: U
Messung: Molare EnthalpieEinheit: J/mol
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Avogadros Nummer
Die Avogadro-Zahl gibt die Anzahl der Einheiten (Atome, Moleküle, Ionen usw.) in einem Mol einer Substanz an.
Symbol: [Avaga-no]
Wert: 6.02214076E+23
Ladung eines Elektrons
Die Ladung eines Elektrons ist eine grundlegende physikalische Konstante, die die elektrische Ladung eines Elektrons darstellt, bei dem es sich um ein Elementarteilchen mit einer negativen elektrischen Ladung handelt.
Symbol: [Charge-e]
Wert: 1.60217662E-19 C
Permittivität des Vakuums
Die Permittivität des Vakuums ist eine grundlegende physikalische Konstante, die die Fähigkeit eines Vakuums beschreibt, die Übertragung elektrischer Feldlinien zu ermöglichen.
Symbol: [Permitivity-vacuum]
Wert: 8.85E-12 F/m
Archimedes-Konstante
Die Archimedes-Konstante ist eine mathematische Konstante, die das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser darstellt.
Symbol: π
Wert: 3.14159265358979323846264338327950288

Andere Formeln zum Finden von Abstand der nächsten Annäherung

​ge Abstand der engsten Annäherung unter Verwendung der Born-Lande-Gleichung ohne Madelung-Konstante
r0=-[Avaga-no]Nions0.88z+z-([Charge-e]2)(1-(1nborn))4π[Permitivity-vacuum]U
​ge Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung des elektrostatischen Potentials
r0=-(q2)([Charge-e]2)4π[Permitivity-vacuum]EPair
​ge Entfernung der engsten Annäherung mit Madelung Energy
r0=-M(q2)([Charge-e]2)4π[Permitivity-vacuum]EM

Wie wird Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung der Born-Lande-Gleichung ausgewertet?

Der Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung der Born-Lande-Gleichung-Evaluator verwendet Distance of Closest Approach = -([Avaga-no]*Madelung Constant*Ladung von Kation*Ladung von Anion*([Charge-e]^2)*(1-(1/Geborener Exponent)))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Gitterenergie), um Abstand der nächsten Annäherung, Der Abstand der engsten Annäherung unter Verwendung der Born-Lande-Gleichung ist der Abstand zwischen den Ionenzentren in einem Gitter auszuwerten. Abstand der nächsten Annäherung wird durch das Symbol r0 gekennzeichnet.

Wie wird Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung der Born-Lande-Gleichung mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung der Born-Lande-Gleichung zu verwenden, geben Sie Madelung Constant (M), Ladung von Kation (z+), Ladung von Anion (z-), Geborener Exponent (nborn) & Gitterenergie (U) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung der Born-Lande-Gleichung

Wie lautet die Formel zum Finden von Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung der Born-Lande-Gleichung?
Die Formel von Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung der Born-Lande-Gleichung wird als Distance of Closest Approach = -([Avaga-no]*Madelung Constant*Ladung von Kation*Ladung von Anion*([Charge-e]^2)*(1-(1/Geborener Exponent)))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Gitterenergie) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 6E+11 = -([Avaga-no]*1.7*4*3*([Charge-e]^2)*(1-(1/0.9926)))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*3500).
Wie berechnet man Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung der Born-Lande-Gleichung?
Mit Madelung Constant (M), Ladung von Kation (z+), Ladung von Anion (z-), Geborener Exponent (nborn) & Gitterenergie (U) können wir Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung der Born-Lande-Gleichung mithilfe der Formel - Distance of Closest Approach = -([Avaga-no]*Madelung Constant*Ladung von Kation*Ladung von Anion*([Charge-e]^2)*(1-(1/Geborener Exponent)))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Gitterenergie) finden. Diese Formel verwendet auch Avogadros Nummer, Ladung eines Elektrons, Permittivität des Vakuums, Archimedes-Konstante .
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Abstand der nächsten Annäherung?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Abstand der nächsten Annäherung-
  • Distance of Closest Approach=-([Avaga-no]*Number of Ions*0.88*Charge of Cation*Charge of Anion*([Charge-e]^2)*(1-(1/Born Exponent)))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Lattice Energy)OpenImg
  • Distance of Closest Approach=(-(Charge^2)*([Charge-e]^2))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Electrostatic Potential Energy between Ion Pair)OpenImg
  • Distance of Closest Approach=-(Madelung Constant*(Charge^2)*([Charge-e]^2))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Madelung Energy)OpenImg
Kann Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung der Born-Lande-Gleichung negativ sein?
Ja, der in Länge gemessene Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung der Born-Lande-Gleichung kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung der Born-Lande-Gleichung verwendet?
Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung der Born-Lande-Gleichung wird normalerweise mit Angström[A] für Länge gemessen. Meter[A], Millimeter[A], Kilometer[A] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung der Born-Lande-Gleichung gemessen werden kann.
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