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La costante di Madelung viene utilizzata per determinare il potenziale elettrostatico di un singolo ione in un cristallo approssimando gli ioni per cariche puntiformi. Controlla FAQs
M=(Etot-(BMr0nborn))4π[Permitivity-vacuum]r0-(q2)([Charge-e]2)
M - Costante di Madelung?Etot - Energia totale degli ioni in un cristallo ionico?BM - Costante di interazione repulsiva data M?r0 - Distanza di avvicinamento più vicino?nborn - Esponente Nato?q - Carica?[Permitivity-vacuum] - Permittività del vuoto?[Charge-e] - Carica dell'elettrone?π - Costante di Archimede?

Esempio di Costante di Madelung che utilizza l'energia totale di ioni

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Costante di Madelung che utilizza l'energia totale di ioni con Valori.

Ecco come appare l'equazione Costante di Madelung che utilizza l'energia totale di ioni con unità.

Ecco come appare l'equazione Costante di Madelung che utilizza l'energia totale di ioni.

1.6954Edit=(7E-23Edit-(4.1E-29Edit60Edit0.9926Edit))43.14168.9E-1260Edit-(0.3Edit2)(1.6E-192)
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HomeIcon Casa » Category Chimica » Category Legame chimico » Category Legame ionico » fx Costante di Madelung che utilizza l'energia totale di ioni

Costante di Madelung che utilizza l'energia totale di ioni Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Costante di Madelung che utilizza l'energia totale di ioni?

Primo passo Considera la formula
M=(Etot-(BMr0nborn))4π[Permitivity-vacuum]r0-(q2)([Charge-e]2)
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
M=(7E-23J-(4.1E-2960A0.9926))4π[Permitivity-vacuum]60A-(0.3C2)([Charge-e]2)
Passo successivo Valori sostitutivi delle costanti
M=(7E-23J-(4.1E-2960A0.9926))43.14168.9E-12F/m60A-(0.3C2)(1.6E-19C2)
Passo successivo Converti unità
M=(7E-23J-(4.1E-296E-9m0.9926))43.14168.9E-12F/m6E-9m-(0.3C2)(1.6E-19C2)
Passo successivo Preparati a valutare
M=(7E-23-(4.1E-296E-90.9926))43.14168.9E-126E-9-(0.32)(1.6E-192)
Passo successivo Valutare
M=1.69538733246286
Ultimo passo Risposta arrotondata
M=1.6954

Costante di Madelung che utilizza l'energia totale di ioni Formula Elementi

Variabili
Costanti
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.
Energia totale degli ioni in un cristallo ionico
L'energia totale di Ion in un cristallo ionico nel reticolo è la somma dell'energia di Madelung e dell'energia potenziale repulsiva.
Simbolo: Etot
Misurazione: EnergiaUnità: J
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Costante di interazione repulsiva data M
La costante di interazione repulsiva data M, (dove M = costante di Madelung) è la costante che scala la forza dell'interazione repulsiva.
Simbolo: BM
Misurazione: NAUnità: Unitless
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.
Esponente Nato
Il Born Exponent è un numero compreso tra 5 e 12, determinato sperimentalmente misurando la compressibilità del solido, o derivato teoricamente.
Simbolo: nborn
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Carica
Una carica è la proprietà fondamentale delle forme di materia che esibiscono attrazione o repulsione elettrostatica in presenza di altra materia.
Simbolo: q
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
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

Altre formule per trovare Costante di Madelung

​va Costante di Madelung data Costante di interazione repulsiva
M=BM4π[Permitivity-vacuum]nborn(q2)([Charge-e]2)(r0nborn-1)
​va Costante di Madelung usando l'equazione di Born Lande
M=-U4π[Permitivity-vacuum]r0(1-(1nborn))([Charge-e]2)[Avaga-no]z+z-
​va Costante di Madelung usando l'equazione di Born-Mayer
M=-U4π[Permitivity-vacuum]r0[Avaga-no]z+z-([Charge-e]2)(1-(ρr0))
​va Costante di Madelung usando l'approssimazione di Kapustinskii
M=0.88Nions

Altre formule nella categoria Madelung Costante

​va Madelung Energy
EM=-M(q2)([Charge-e]2)4π[Permitivity-vacuum]r0
​va Madelung Energy utilizzando l'energia totale di ioni
EM=Etot-E
​va Energia Madelung utilizzando l'energia totale degli ioni data la distanza
EM=Etot-(BMr0nborn)

Come valutare Costante di Madelung che utilizza l'energia totale di ioni?

Il valutatore Costante di Madelung che utilizza l'energia totale di ioni utilizza Madelung Constant = ((Energia totale degli ioni in un cristallo ionico-(Costante di interazione repulsiva data M/(Distanza di avvicinamento più vicino^Esponente Nato)))*4*pi*[Permitivity-vacuum]*Distanza di avvicinamento più vicino)/(-(Carica^2)*([Charge-e]^2)) per valutare Costante di Madelung, La costante di Madelung che utilizza l'energia totale degli ioni viene utilizzata per determinare il potenziale elettrostatico di un singolo ione in un cristallo approssimando gli ioni tramite cariche puntiformi. Costante di Madelung è indicato dal simbolo M.

Come valutare Costante di Madelung che utilizza l'energia totale di ioni utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Costante di Madelung che utilizza l'energia totale di ioni, inserisci Energia totale degli ioni in un cristallo ionico (Etot), Costante di interazione repulsiva data M (BM), Distanza di avvicinamento più vicino (r0), Esponente Nato (nborn) & Carica (q) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Costante di Madelung che utilizza l'energia totale di ioni

Qual è la formula per trovare Costante di Madelung che utilizza l'energia totale di ioni?
La formula di Costante di Madelung che utilizza l'energia totale di ioni è espressa come Madelung Constant = ((Energia totale degli ioni in un cristallo ionico-(Costante di interazione repulsiva data M/(Distanza di avvicinamento più vicino^Esponente Nato)))*4*pi*[Permitivity-vacuum]*Distanza di avvicinamento più vicino)/(-(Carica^2)*([Charge-e]^2)). Ecco un esempio: 1.695387 = ((7.02E-23-(4.1E-29/(6E-09^0.9926)))*4*pi*[Permitivity-vacuum]*6E-09)/(-(0.3^2)*([Charge-e]^2)).
Come calcolare Costante di Madelung che utilizza l'energia totale di ioni?
Con Energia totale degli ioni in un cristallo ionico (Etot), Costante di interazione repulsiva data M (BM), Distanza di avvicinamento più vicino (r0), Esponente Nato (nborn) & Carica (q) possiamo trovare Costante di Madelung che utilizza l'energia totale di ioni utilizzando la formula - Madelung Constant = ((Energia totale degli ioni in un cristallo ionico-(Costante di interazione repulsiva data M/(Distanza di avvicinamento più vicino^Esponente Nato)))*4*pi*[Permitivity-vacuum]*Distanza di avvicinamento più vicino)/(-(Carica^2)*([Charge-e]^2)). Questa formula utilizza anche Permittività del vuoto, Carica dell'elettrone, Costante di Archimede .
Quali sono gli altri modi per calcolare Costante di Madelung?
Ecco i diversi modi per calcolare Costante di 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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