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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=-(q2)([Charge-e]2)4π[Permitivity-vacuum]EPair
r0 - Abstand der nächsten Annäherung?q - Aufladen?EPair - Elektrostatische potentielle Energie zwischen Ionenpaaren?[Charge-e] - Ladung eines Elektrons?[Permitivity-vacuum] - Permittivität des Vakuums?π - Archimedes-Konstante?

Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung des elektrostatischen Potentials Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung des elektrostatischen Potentials aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung des elektrostatischen Potentials aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung des elektrostatischen Potentials aus:.

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Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung des elektrostatischen Potentials Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung des elektrostatischen Potentials?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
r0=-(q2)([Charge-e]2)4π[Permitivity-vacuum]EPair
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
r0=-(0.3C2)([Charge-e]2)4π[Permitivity-vacuum]-3.5E-21J
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
r0=-(0.3C2)(1.6E-19C2)43.14168.9E-12F/m-3.5E-21J
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
r0=-(0.32)(1.6E-192)43.14168.9E-12-3.5E-21
Nächster Schritt Auswerten
r0=5.93529227800579E-09m
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
r0=59.3529227800579A
Letzter Schritt Rundungsantwort
r0=59.3529A

Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung des elektrostatischen Potentials 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.
Aufladen
Eine Ladung ist die grundlegende Eigenschaft von Materieformen, die in Gegenwart anderer Materie elektrostatische Anziehung oder Abstoßung zeigen.
Symbol: q
Messung: Elektrische LadungEinheit: C
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Elektrostatische potentielle Energie zwischen Ionenpaaren
Die elektrostatische potentielle Energie zwischen Ionenpaaren ist die elektrostatische potentielle Energie zwischen einem Paar von Ionen gleicher und entgegengesetzter Ladung.
Symbol: EPair
Messung: EnergieEinheit: J
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
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 Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung der Born-Lande-Gleichung
r0=-[Avaga-no]Mz+z-([Charge-e]2)(1-(1nborn))4π[Permitivity-vacuum]U
​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 mit Madelung Energy
r0=-M(q2)([Charge-e]2)4π[Permitivity-vacuum]EM

Wie wird Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung des elektrostatischen Potentials ausgewertet?

Der Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung des elektrostatischen Potentials-Evaluator verwendet Distance of Closest Approach = (-(Aufladen^2)*([Charge-e]^2))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Elektrostatische potentielle Energie zwischen Ionenpaaren), um Abstand der nächsten Annäherung, Die Entfernung der nächsten Annäherung unter Verwendung des elektrostatischen Potentials ist die Entfernung, die die Ionenzentren in einem Gitter trennt auszuwerten. Abstand der nächsten Annäherung wird durch das Symbol r0 gekennzeichnet.

Wie wird Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung des elektrostatischen Potentials mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung des elektrostatischen Potentials zu verwenden, geben Sie Aufladen (q) & Elektrostatische potentielle Energie zwischen Ionenpaaren (EPair) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung des elektrostatischen Potentials

Wie lautet die Formel zum Finden von Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung des elektrostatischen Potentials?
Die Formel von Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung des elektrostatischen Potentials wird als Distance of Closest Approach = (-(Aufladen^2)*([Charge-e]^2))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Elektrostatische potentielle Energie zwischen Ionenpaaren) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 5.9E+11 = (-(0.3^2)*([Charge-e]^2))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*(-3.5E-21)).
Wie berechnet man Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung des elektrostatischen Potentials?
Mit Aufladen (q) & Elektrostatische potentielle Energie zwischen Ionenpaaren (EPair) können wir Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung des elektrostatischen Potentials mithilfe der Formel - Distance of Closest Approach = (-(Aufladen^2)*([Charge-e]^2))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Elektrostatische potentielle Energie zwischen Ionenpaaren) finden. Diese Formel verwendet auch 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]*Madelung Constant*Charge of Cation*Charge of Anion*([Charge-e]^2)*(1-(1/Born Exponent)))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Lattice Energy)OpenImg
  • 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=-(Madelung Constant*(Charge^2)*([Charge-e]^2))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Madelung Energy)OpenImg
Kann Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung des elektrostatischen Potentials negativ sein?
Ja, der in Länge gemessene Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung des elektrostatischen Potentials kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung des elektrostatischen Potentials verwendet?
Entfernung der engsten Annäherung unter Verwendung des elektrostatischen Potentials 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 des elektrostatischen Potentials gemessen werden kann.
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