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Distanza di avvicinamento più vicino è la distanza a cui una particella alfa si avvicina al nucleo. Controlla FAQs
r0=-[Avaga-no]Mz+z-([Charge-e]2)(1-(1nborn))4π[Permitivity-vacuum]U
r0 - Distanza di avvicinamento più vicino?M - Costante di Madelung?z+ - Carica di catione?z- - Carica di Anione?nborn - Esponente Nato?U - Energia del reticolo?[Avaga-no] - Il numero di Avogadro?[Charge-e] - Carica dell'elettrone?[Permitivity-vacuum] - Permittività del vuoto?π - Costante di Archimede?

Esempio di Distanza dell'approccio più vicino usando l'equazione di Born Lande

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Distanza dell'approccio più vicino usando l'equazione di Born Lande con Valori.

Ecco come appare l'equazione Distanza dell'approccio più vicino usando l'equazione di Born Lande con unità.

Ecco come appare l'equazione Distanza dell'approccio più vicino usando l'equazione di Born Lande.

60.4002Edit=-6E+231.7Edit4Edit3Edit(1.6E-192)(1-(10.9926Edit))43.14168.9E-123500Edit
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HomeIcon Casa » Category Chimica » Category Legame chimico » Category Legame ionico » fx Distanza dell'approccio più vicino usando l'equazione di Born Lande

Distanza dell'approccio più vicino usando l'equazione di Born Lande Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Distanza dell'approccio più vicino usando l'equazione di Born Lande?

Primo passo Considera la formula
r0=-[Avaga-no]Mz+z-([Charge-e]2)(1-(1nborn))4π[Permitivity-vacuum]U
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
r0=-[Avaga-no]1.74C3C([Charge-e]2)(1-(10.9926))4π[Permitivity-vacuum]3500J/mol
Passo successivo Valori sostitutivi delle costanti
r0=-6E+231.74C3C(1.6E-19C2)(1-(10.9926))43.14168.9E-12F/m3500J/mol
Passo successivo Preparati a valutare
r0=-6E+231.743(1.6E-192)(1-(10.9926))43.14168.9E-123500
Passo successivo Valutare
r0=6.04001642309941E-09m
Passo successivo Converti nell'unità di output
r0=60.4001642309941A
Ultimo passo Risposta arrotondata
r0=60.4002A

Distanza dell'approccio più vicino usando l'equazione di Born Lande Formula Elementi

Variabili
Costanti
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.
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.
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.
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
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
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 Distanza di avvicinamento più vicino

​va Distanza dell'approccio più vicino utilizzando l'equazione di Born-Lande senza la costante di Madelung
r0=-[Avaga-no]Nions0.88z+z-([Charge-e]2)(1-(1nborn))4π[Permitivity-vacuum]U
​va Distanza di avvicinamento più vicino utilizzando il potenziale elettrostatico
r0=-(q2)([Charge-e]2)4π[Permitivity-vacuum]EPair
​va Distanza di avvicinamento più vicino utilizzando Madelung Energy
r0=-M(q2)([Charge-e]2)4π[Permitivity-vacuum]EM

Come valutare Distanza dell'approccio più vicino usando l'equazione di Born Lande?

Il valutatore Distanza dell'approccio più vicino usando l'equazione di Born Lande utilizza Distance of Closest Approach = -([Avaga-no]*Costante di Madelung*Carica di catione*Carica di Anione*([Charge-e]^2)*(1-(1/Esponente Nato)))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Energia del reticolo) per valutare Distanza di avvicinamento più vicino, La distanza del massimo avvicinamento usando l'equazione di Born Lande è la distanza che separa i centri ionici in un reticolo. Distanza di avvicinamento più vicino è indicato dal simbolo r0.

Come valutare Distanza dell'approccio più vicino usando l'equazione di Born Lande utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Distanza dell'approccio più vicino usando l'equazione di Born Lande, inserisci Costante di Madelung (M), Carica di catione (z+), Carica di Anione (z-), Esponente Nato (nborn) & Energia del reticolo (U) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Distanza dell'approccio più vicino usando l'equazione di Born Lande

Qual è la formula per trovare Distanza dell'approccio più vicino usando l'equazione di Born Lande?
La formula di Distanza dell'approccio più vicino usando l'equazione di Born Lande è espressa come Distance of Closest Approach = -([Avaga-no]*Costante di Madelung*Carica di catione*Carica di Anione*([Charge-e]^2)*(1-(1/Esponente Nato)))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Energia del reticolo). Ecco un esempio: 6E+11 = -([Avaga-no]*1.7*4*3*([Charge-e]^2)*(1-(1/0.9926)))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*3500).
Come calcolare Distanza dell'approccio più vicino usando l'equazione di Born Lande?
Con Costante di Madelung (M), Carica di catione (z+), Carica di Anione (z-), Esponente Nato (nborn) & Energia del reticolo (U) possiamo trovare Distanza dell'approccio più vicino usando l'equazione di Born Lande utilizzando la formula - Distance of Closest Approach = -([Avaga-no]*Costante di Madelung*Carica di catione*Carica di Anione*([Charge-e]^2)*(1-(1/Esponente Nato)))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Energia del reticolo). Questa formula utilizza anche Il numero di Avogadro, Carica dell'elettrone, Permittività del vuoto, Costante di Archimede .
Quali sono gli altri modi per calcolare Distanza di avvicinamento più vicino?
Ecco i diversi modi per calcolare Distanza di avvicinamento più vicino-
  • 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=(-(Charge^2)*([Charge-e]^2))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Electrostatic Potential Energy between Ion Pair)OpenImg
  • Distance of Closest Approach=-(Madelung Constant*(Charge^2)*([Charge-e]^2))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Madelung Energy)OpenImg
Il Distanza dell'approccio più vicino usando l'equazione di Born Lande può essere negativo?
SÌ, Distanza dell'approccio più vicino usando l'equazione di Born Lande, misurato in Lunghezza Potere può essere negativo.
Quale unità viene utilizzata per misurare Distanza dell'approccio più vicino usando l'equazione di Born Lande?
Distanza dell'approccio più vicino usando l'equazione di Born Lande viene solitamente misurato utilizzando Angstrom[A] per Lunghezza. Metro[A], Millimetro[A], Chilometro[A] sono le poche altre unità in cui è possibile misurare Distanza dell'approccio più vicino usando l'equazione di Born Lande.
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