Formula Costante a seconda della compressibilità utilizzando l'equazione di Born-Mayer

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La costante dipendente dalla compressibilità è una costante dipendente dalla compressibilità del cristallo, 30 pm funziona bene per tutti gli alogenuri di metalli alcalini. Controlla FAQs
ρ=((U4π[Permitivity-vacuum]r0[Avaga-no]Mz+z-([Charge-e]2))+1)r0
ρ - Costante A seconda della compressibilità?U - Energia del reticolo?r0 - Distanza di avvicinamento più vicino?M - Costante di Madelung?z+ - Carica di catione?z- - Carica di Anione?[Permitivity-vacuum] - Permittività del vuoto?[Avaga-no] - Il numero di Avogadro?[Charge-e] - Carica dell'elettrone?π - Costante di Archimede?

Esempio di Costante a seconda della compressibilità utilizzando l'equazione di Born-Mayer

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Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Costante a seconda della compressibilità utilizzando l'equazione di Born-Mayer con Valori.

Ecco come appare l'equazione Costante a seconda della compressibilità utilizzando l'equazione di Born-Mayer con unità.

Ecco come appare l'equazione Costante a seconda della compressibilità utilizzando l'equazione di Born-Mayer.

60.4443Edit=((3500Edit43.14168.9E-1260Edit6E+231.7Edit4Edit3Edit(1.6E-192))+1)60Edit
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Costante a seconda della compressibilità utilizzando l'equazione di Born-Mayer Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Costante a seconda della compressibilità utilizzando l'equazione di Born-Mayer?

Primo passo Considera la formula
ρ=((U4π[Permitivity-vacuum]r0[Avaga-no]Mz+z-([Charge-e]2))+1)r0
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
ρ=((3500J/mol4π[Permitivity-vacuum]60A[Avaga-no]1.74C3C([Charge-e]2))+1)60A
Passo successivo Valori sostitutivi delle costanti
ρ=((3500J/mol43.14168.9E-12F/m60A6E+231.74C3C(1.6E-19C2))+1)60A
Passo successivo Converti unità
ρ=((3500J/mol43.14168.9E-12F/m6E-9m6E+231.74C3C(1.6E-19C2))+1)6E-9m
Passo successivo Preparati a valutare
ρ=((350043.14168.9E-126E-96E+231.743(1.6E-192))+1)6E-9
Passo successivo Valutare
ρ=6.04443465679895E-09m
Passo successivo Converti nell'unità di output
ρ=60.4443465679895A
Ultimo passo Risposta arrotondata
ρ=60.4443A

Costante a seconda della compressibilità utilizzando l'equazione di Born-Mayer Formula Elementi

Variabili
Costanti
Costante A seconda della compressibilità
La costante dipendente dalla compressibilità è una costante dipendente dalla compressibilità del cristallo, 30 pm funziona bene per tutti gli alogenuri di metalli alcalini.
Simbolo: ρ
Misurazione: LunghezzaUnità: A
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Energia del reticolo
L'energia del reticolo di un solido cristallino è una misura dell'energia rilasciata quando gli ioni vengono combinati per formare un composto.
Simbolo: U
Misurazione: Entalpia molareUnità: J/mol
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Distanza di avvicinamento più vicino
Distanza di avvicinamento più vicino è la distanza a cui una particella alfa si avvicina al nucleo.
Simbolo: r0
Misurazione: LunghezzaUnità: A
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Costante di Madelung
La costante di Madelung viene utilizzata per determinare il potenziale elettrostatico di un singolo ione in un cristallo approssimando gli ioni per cariche puntiformi.
Simbolo: M
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Carica di catione
La carica di catione è la carica positiva su un catione con meno elettroni del rispettivo atomo.
Simbolo: z+
Misurazione: Carica elettricaUnità: C
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Carica di Anione
La carica di anione è la carica negativa su un anione con più elettroni del rispettivo atomo.
Simbolo: z-
Misurazione: Carica elettricaUnità: C
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Permittività del vuoto
La permettività del vuoto è una costante fisica fondamentale che descrive la capacità del vuoto di consentire la trasmissione delle linee del campo elettrico.
Simbolo: [Permitivity-vacuum]
Valore: 8.85E-12 F/m
Il numero di Avogadro
Il numero di Avogadro rappresenta il numero di entità (atomi, molecole, ioni, ecc.) presenti in una mole di sostanza.
Simbolo: [Avaga-no]
Valore: 6.02214076E+23
Carica dell'elettrone
La carica dell'elettrone è una costante fisica fondamentale, che rappresenta la carica elettrica trasportata da un elettrone, che è la particella elementare con una carica elettrica negativa.
Simbolo: [Charge-e]
Valore: 1.60217662E-19 C
Costante di Archimede
La costante di Archimede è una costante matematica che rappresenta il rapporto tra la circonferenza di un cerchio e il suo diametro.
Simbolo: π
Valore: 3.14159265358979323846264338327950288

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Come valutare Costante a seconda della compressibilità utilizzando l'equazione di Born-Mayer?

Il valutatore Costante a seconda della compressibilità utilizzando l'equazione di Born-Mayer utilizza Constant Depending on Compressibility = (((Energia del reticolo*4*pi*[Permitivity-vacuum]*Distanza di avvicinamento più vicino)/([Avaga-no]*Costante di Madelung*Carica di catione*Carica di Anione*([Charge-e]^2)))+1)*Distanza di avvicinamento più vicino per valutare Costante A seconda della compressibilità, La Costante dipendente dalla compressibilità mediante l'equazione di Born-Mayer è una costante dipendente dall'elasticità e dalla stabilità strutturale del reticolo cristallino; 30 pm funziona bene per tutti gli alogenuri di metalli alcalini. Costante A seconda della compressibilità è indicato dal simbolo ρ.

Come valutare Costante a seconda della compressibilità utilizzando l'equazione di Born-Mayer utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Costante a seconda della compressibilità utilizzando l'equazione di Born-Mayer, inserisci Energia del reticolo (U), Distanza di avvicinamento più vicino (r0), Costante di Madelung (M), Carica di catione (z+) & Carica di Anione (z-) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Costante a seconda della compressibilità utilizzando l'equazione di Born-Mayer

Qual è la formula per trovare Costante a seconda della compressibilità utilizzando l'equazione di Born-Mayer?
La formula di Costante a seconda della compressibilità utilizzando l'equazione di Born-Mayer è espressa come Constant Depending on Compressibility = (((Energia del reticolo*4*pi*[Permitivity-vacuum]*Distanza di avvicinamento più vicino)/([Avaga-no]*Costante di Madelung*Carica di catione*Carica di Anione*([Charge-e]^2)))+1)*Distanza di avvicinamento più vicino. Ecco un esempio: 6E+11 = (((3500*4*pi*[Permitivity-vacuum]*6E-09)/([Avaga-no]*1.7*4*3*([Charge-e]^2)))+1)*6E-09.
Come calcolare Costante a seconda della compressibilità utilizzando l'equazione di Born-Mayer?
Con Energia del reticolo (U), Distanza di avvicinamento più vicino (r0), Costante di Madelung (M), Carica di catione (z+) & Carica di Anione (z-) possiamo trovare Costante a seconda della compressibilità utilizzando l'equazione di Born-Mayer utilizzando la formula - Constant Depending on Compressibility = (((Energia del reticolo*4*pi*[Permitivity-vacuum]*Distanza di avvicinamento più vicino)/([Avaga-no]*Costante di Madelung*Carica di catione*Carica di Anione*([Charge-e]^2)))+1)*Distanza di avvicinamento più vicino. Questa formula utilizza anche Permittività del vuoto, Il numero di Avogadro, Carica dell'elettrone, Costante di Archimede .
Il Costante a seconda della compressibilità utilizzando l'equazione di Born-Mayer può essere negativo?
SÌ, Costante a seconda della compressibilità utilizzando l'equazione di Born-Mayer, misurato in Lunghezza Potere può essere negativo.
Quale unità viene utilizzata per misurare Costante a seconda della compressibilità utilizzando l'equazione di Born-Mayer?
Costante a seconda della compressibilità utilizzando l'equazione di Born-Mayer viene solitamente misurato utilizzando Angstrom[A] per Lunghezza. Metro[A], Millimetro[A], Chilometro[A] sono le poche altre unità in cui è possibile misurare Costante a seconda della compressibilità utilizzando l'equazione di Born-Mayer.
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