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La constante de Madelung est utilisée pour déterminer le potentiel électrostatique d'un seul ion dans un cristal en rapprochant les ions par des charges ponctuelles. Vérifiez FAQs
M=(Etot-E)4π[Permitivity-vacuum]r0-(q2)([Charge-e]2)
M - Constante de Madelung?Etot - Énergie totale d'ion dans un cristal ionique?E - Interaction répulsive entre les ions?r0 - Distance d'approche la plus proche?q - Charge?[Permitivity-vacuum] - Permittivité du vide?[Charge-e] - Charge d'électron?π - Constante d'Archimède?

Exemple Constante de Madelung utilisant l'énergie totale de l'ion en fonction de l'interaction répulsive

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Constante de Madelung utilisant l'énergie totale de l'ion en fonction de l'interaction répulsive avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Constante de Madelung utilisant l'énergie totale de l'ion en fonction de l'interaction répulsive avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Constante de Madelung utilisant l'énergie totale de l'ion en fonction de l'interaction répulsive.

1.6925Edit=(7E-23Edit-5.9E-21Edit)43.14168.9E-1260Edit-(0.3Edit2)(1.6E-192)
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Constante de Madelung utilisant l'énergie totale de l'ion en fonction de l'interaction répulsive Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Constante de Madelung utilisant l'énergie totale de l'ion en fonction de l'interaction répulsive ?

Premier pas Considérez la formule
M=(Etot-E)4π[Permitivity-vacuum]r0-(q2)([Charge-e]2)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
M=(7E-23J-5.9E-21J)4π[Permitivity-vacuum]60A-(0.3C2)([Charge-e]2)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
M=(7E-23J-5.9E-21J)43.14168.9E-12F/m60A-(0.3C2)(1.6E-19C2)
L'étape suivante Convertir des unités
M=(7E-23J-5.9E-21J)43.14168.9E-12F/m6E-9m-(0.3C2)(1.6E-19C2)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
M=(7E-23-5.9E-21)43.14168.9E-126E-9-(0.32)(1.6E-192)
L'étape suivante Évaluer
M=1.69248134010118
Dernière étape Réponse arrondie
M=1.6925

Constante de Madelung utilisant l'énergie totale de l'ion en fonction de l'interaction répulsive Formule Éléments

Variables
Constantes
Constante de Madelung
La constante de Madelung est utilisée pour déterminer le potentiel électrostatique d'un seul ion dans un cristal en rapprochant les ions par des charges ponctuelles.
Symbole: M
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Énergie totale d'ion dans un cristal ionique
L'énergie totale de l'ion dans un cristal ionique dans le réseau est la somme de l'énergie de Madelung et de l'énergie potentielle répulsive.
Symbole: Etot
La mesure: ÉnergieUnité: J
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Interaction répulsive entre les ions
L'interaction répulsive entre les ions est entre les atomes agit sur une très courte distance, mais est très grande lorsque les distances sont courtes.
Symbole: E
La mesure: ÉnergieUnité: J
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Distance d'approche la plus proche
La distance d'approche la plus proche est la distance à laquelle une particule alpha se rapproche du noyau.
Symbole: r0
La mesure: LongueurUnité: A
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Charge
Une charge est la propriété fondamentale des formes de matière qui présentent une attraction ou une répulsion électrostatique en présence d'une autre matière.
Symbole: q
La mesure: Charge électriqueUnité: C
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Permittivité du vide
La permittivité du vide est une constante physique fondamentale qui décrit la capacité du vide à permettre la transmission de lignes de champ électrique.
Symbole: [Permitivity-vacuum]
Valeur: 8.85E-12 F/m
Charge d'électron
La charge de l’électron est une constante physique fondamentale, représentant la charge électrique portée par un électron, qui est la particule élémentaire dotée d’une charge électrique négative.
Symbole: [Charge-e]
Valeur: 1.60217662E-19 C
Constante d'Archimède
La constante d'Archimède est une constante mathématique qui représente le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre.
Symbole: π
Valeur: 3.14159265358979323846264338327950288

Autres formules pour trouver Constante de Madelung

​va Constante de Madelung donnée Constante d'interaction répulsive
M=BM4π[Permitivity-vacuum]nborn(q2)([Charge-e]2)(r0nborn-1)
​va Constante de Madelung utilisant l'équation de Born Lande
M=-U4π[Permitivity-vacuum]r0(1-(1nborn))([Charge-e]2)[Avaga-no]z+z-
​va Constante de Madelung utilisant l'équation de Born-Mayer
M=-U4π[Permitivity-vacuum]r0[Avaga-no]z+z-([Charge-e]2)(1-(ρr0))
​va Constante de Madelung utilisant l'approximation de Kapustinskii
M=0.88Nions

Autres formules dans la catégorie Constante de Madelung

​va Énergie Madelung
EM=-M(q2)([Charge-e]2)4π[Permitivity-vacuum]r0
​va Madelung Energy utilisant l'énergie totale des ions
EM=Etot-E
​va Énergie Madelung utilisant l'énergie totale de l'ion à distance donnée
EM=Etot-(BMr0nborn)

Comment évaluer Constante de Madelung utilisant l'énergie totale de l'ion en fonction de l'interaction répulsive ?

L'évaluateur Constante de Madelung utilisant l'énergie totale de l'ion en fonction de l'interaction répulsive utilise Madelung Constant = ((Énergie totale d'ion dans un cristal ionique-Interaction répulsive entre les ions)*4*pi*[Permitivity-vacuum]*Distance d'approche la plus proche)/(-(Charge^2)*([Charge-e]^2)) pour évaluer Constante de Madelung, La constante de Madelung utilisant l'énergie totale de l'ion donné Interaction répulsive est utilisée pour déterminer le potentiel électrostatique d'un seul ion dans un cristal en rapprochant les ions par des charges ponctuelles. Constante de Madelung est désigné par le symbole M.

Comment évaluer Constante de Madelung utilisant l'énergie totale de l'ion en fonction de l'interaction répulsive à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Constante de Madelung utilisant l'énergie totale de l'ion en fonction de l'interaction répulsive, saisissez Énergie totale d'ion dans un cristal ionique (Etot), Interaction répulsive entre les ions (E), Distance d'approche la plus proche (r0) & Charge (q) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Constante de Madelung utilisant l'énergie totale de l'ion en fonction de l'interaction répulsive

Quelle est la formule pour trouver Constante de Madelung utilisant l'énergie totale de l'ion en fonction de l'interaction répulsive ?
La formule de Constante de Madelung utilisant l'énergie totale de l'ion en fonction de l'interaction répulsive est exprimée sous la forme Madelung Constant = ((Énergie totale d'ion dans un cristal ionique-Interaction répulsive entre les ions)*4*pi*[Permitivity-vacuum]*Distance d'approche la plus proche)/(-(Charge^2)*([Charge-e]^2)). Voici un exemple : 1.692481 = ((7.02E-23-5.93E-21)*4*pi*[Permitivity-vacuum]*6E-09)/(-(0.3^2)*([Charge-e]^2)).
Comment calculer Constante de Madelung utilisant l'énergie totale de l'ion en fonction de l'interaction répulsive ?
Avec Énergie totale d'ion dans un cristal ionique (Etot), Interaction répulsive entre les ions (E), Distance d'approche la plus proche (r0) & Charge (q), nous pouvons trouver Constante de Madelung utilisant l'énergie totale de l'ion en fonction de l'interaction répulsive en utilisant la formule - Madelung Constant = ((Énergie totale d'ion dans un cristal ionique-Interaction répulsive entre les ions)*4*pi*[Permitivity-vacuum]*Distance d'approche la plus proche)/(-(Charge^2)*([Charge-e]^2)). Cette formule utilise également Permittivité du vide, Charge d'électron, Constante d'Archimède .
Quelles sont les autres façons de calculer Constante de Madelung ?
Voici les différentes façons de calculer Constante de Madelung-
  • Madelung Constant=(Repulsive Interaction Constant given M*4*pi*[Permitivity-vacuum]*Born Exponent)/((Charge^2)*([Charge-e]^2)*(Distance of Closest Approach^(Born Exponent-1)))OpenImg
  • Madelung Constant=(-Lattice Energy*4*pi*[Permitivity-vacuum]*Distance of Closest Approach)/((1-(1/Born Exponent))*([Charge-e]^2)*[Avaga-no]*Charge of Cation*Charge of Anion)OpenImg
  • Madelung Constant=(-Lattice Energy*4*pi*[Permitivity-vacuum]*Distance of Closest Approach)/([Avaga-no]*Charge of Cation*Charge of Anion*([Charge-e]^2)*(1-(Constant Depending on Compressibility/Distance of Closest Approach)))OpenImg
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