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La distancia de acercamiento más cercano es la distancia a la que una partícula alfa se acerca al núcleo. Marque FAQs
r0=-(q2)([Charge-e]2)4π[Permitivity-vacuum]EPair
r0 - Distancia de acercamiento más cercano?q - Cobrar?EPair - Energía potencial electrostática entre pares de iones?[Charge-e] - carga de electrones?[Permitivity-vacuum] - Permitividad del vacío?π - La constante de Arquímedes.?

Ejemplo de Distancia de acercamiento más cercano usando potencial electrostático

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Distancia de acercamiento más cercano usando potencial electrostático con Valores.

Así es como se ve la ecuación Distancia de acercamiento más cercano usando potencial electrostático con unidades.

Así es como se ve la ecuación Distancia de acercamiento más cercano usando potencial electrostático.

59.3529Edit=-(0.3Edit2)(1.6E-192)43.14168.9E-12-3.5E-21Edit
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HomeIcon Hogar » Category Química » Category Enlace químico » Category Enlace iónico » fx Distancia de acercamiento más cercano usando potencial electrostático

Distancia de acercamiento más cercano usando potencial electrostático Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Distancia de acercamiento más cercano usando potencial electrostático?

Primer paso Considere la fórmula
r0=-(q2)([Charge-e]2)4π[Permitivity-vacuum]EPair
Próximo paso Valores sustitutos de variables
r0=-(0.3C2)([Charge-e]2)4π[Permitivity-vacuum]-3.5E-21J
Próximo paso Valores sustitutos de constantes
r0=-(0.3C2)(1.6E-19C2)43.14168.9E-12F/m-3.5E-21J
Próximo paso Prepárese para evaluar
r0=-(0.32)(1.6E-192)43.14168.9E-12-3.5E-21
Próximo paso Evaluar
r0=5.93529227800579E-09m
Próximo paso Convertir a unidad de salida
r0=59.3529227800579A
Último paso Respuesta de redondeo
r0=59.3529A

Distancia de acercamiento más cercano usando potencial electrostático Fórmula Elementos

variables
Constantes
Distancia de acercamiento más cercano
La distancia de acercamiento más cercano es la distancia a la que una partícula alfa se acerca al núcleo.
Símbolo: r0
Medición: LongitudUnidad: A
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Cobrar
Una carga es la propiedad fundamental de formas de materia que exhiben atracción o repulsión electrostática en presencia de otra materia.
Símbolo: q
Medición: Carga eléctricaUnidad: C
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Energía potencial electrostática entre pares de iones
La energía potencial electrostática entre pares de iones es la energía potencial electrostática entre un par de iones de carga igual y opuesta.
Símbolo: EPair
Medición: EnergíaUnidad: J
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
carga de electrones
La carga del electrón es una constante física fundamental que representa la carga eléctrica transportada por un electrón, que es la partícula elemental con carga eléctrica negativa.
Símbolo: [Charge-e]
Valor: 1.60217662E-19 C
Permitividad del vacío
La permitividad del vacío es una constante física fundamental que describe la capacidad del vacío para permitir la transmisión de líneas de campo eléctrico.
Símbolo: [Permitivity-vacuum]
Valor: 8.85E-12 F/m
La constante de Arquímedes.
La constante de Arquímedes es una constante matemática que representa la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro.
Símbolo: π
Valor: 3.14159265358979323846264338327950288

Otras fórmulas para encontrar Distancia de acercamiento más cercano

​Ir Distancia de acercamiento más cercano utilizando la ecuación de Born Lande
r0=-[Avaga-no]Mz+z-([Charge-e]2)(1-(1nborn))4π[Permitivity-vacuum]U
​Ir Distancia de máxima aproximación utilizando la ecuación de Born-Lande sin la constante de Madelung
r0=-[Avaga-no]Nions0.88z+z-([Charge-e]2)(1-(1nborn))4π[Permitivity-vacuum]U
​Ir Distancia de acercamiento más cercano usando Madelung Energy
r0=-M(q2)([Charge-e]2)4π[Permitivity-vacuum]EM

¿Cómo evaluar Distancia de acercamiento más cercano usando potencial electrostático?

El evaluador de Distancia de acercamiento más cercano usando potencial electrostático usa Distance of Closest Approach = (-(Cobrar^2)*([Charge-e]^2))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Energía potencial electrostática entre pares de iones) para evaluar Distancia de acercamiento más cercano, La distancia de aproximación más cercana usando potencial electrostático es la distancia que separa los centros de iones en una red. Distancia de acercamiento más cercano se indica mediante el símbolo r0.

¿Cómo evaluar Distancia de acercamiento más cercano usando potencial electrostático usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Distancia de acercamiento más cercano usando potencial electrostático, ingrese Cobrar (q) & Energía potencial electrostática entre pares de iones (EPair) y presione el botón calcular.

FAQs en Distancia de acercamiento más cercano usando potencial electrostático

¿Cuál es la fórmula para encontrar Distancia de acercamiento más cercano usando potencial electrostático?
La fórmula de Distancia de acercamiento más cercano usando potencial electrostático se expresa como Distance of Closest Approach = (-(Cobrar^2)*([Charge-e]^2))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Energía potencial electrostática entre pares de iones). Aquí hay un ejemplo: 5.9E+11 = (-(0.3^2)*([Charge-e]^2))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*(-3.5E-21)).
¿Cómo calcular Distancia de acercamiento más cercano usando potencial electrostático?
Con Cobrar (q) & Energía potencial electrostática entre pares de iones (EPair) podemos encontrar Distancia de acercamiento más cercano usando potencial electrostático usando la fórmula - Distance of Closest Approach = (-(Cobrar^2)*([Charge-e]^2))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Energía potencial electrostática entre pares de iones). Esta fórmula también usa carga de electrones, Permitividad del vacío, La constante de Arquímedes. .
¿Cuáles son las otras formas de calcular Distancia de acercamiento más cercano?
Estas son las diferentes formas de calcular Distancia de acercamiento más cercano-
  • 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
¿Puede el Distancia de acercamiento más cercano usando potencial electrostático ser negativo?
Sí, el Distancia de acercamiento más cercano usando potencial electrostático, medido en Longitud poder sea negativo.
¿Qué unidad se utiliza para medir Distancia de acercamiento más cercano usando potencial electrostático?
Distancia de acercamiento más cercano usando potencial electrostático generalmente se mide usando Angstrom[A] para Longitud. Metro[A], Milímetro[A], Kilómetro[A] son las pocas otras unidades en las que se puede medir Distancia de acercamiento más cercano usando potencial electrostático.
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