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L'energia totale dello ione nel reticolo è la somma dell'energia di Madelung e dell'energia potenziale repulsiva. Controlla FAQs
Etotal=(-(q2)([Charge-e]2)M4π[Permitivity-vacuum]r0)+(Br0nborn)
Etotal - Energia totale dello ione?q - Carica?M - Costante di Madelung?r0 - Distanza di avvicinamento più vicino?B - Costante di interazione repulsiva?nborn - Esponente Nato?[Charge-e] - Carica dell'elettrone?[Permitivity-vacuum] - Permittività del vuoto?π - Costante di Archimede?

Esempio di Energia totale di ioni date cariche e distanze

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Energia totale di ioni date cariche e distanze con Valori.

Ecco come appare l'equazione Energia totale di ioni date cariche e distanze con unità.

Ecco come appare l'equazione Energia totale di ioni date cariche e distanze.

5.8E+12Edit=(-(0.3Edit2)(1.6E-192)1.7Edit43.14168.9E-1260Edit)+(40000Edit60Edit0.9926Edit)
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HomeIcon Casa » Category Chimica » Category Legame chimico » Category Legame ionico » fx Energia totale di ioni date cariche e distanze

Energia totale di ioni date cariche e distanze Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Energia totale di ioni date cariche e distanze?

Primo passo Considera la formula
Etotal=(-(q2)([Charge-e]2)M4π[Permitivity-vacuum]r0)+(Br0nborn)
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
Etotal=(-(0.3C2)([Charge-e]2)1.74π[Permitivity-vacuum]60A)+(4000060A0.9926)
Passo successivo Valori sostitutivi delle costanti
Etotal=(-(0.3C2)(1.6E-19C2)1.743.14168.9E-12F/m60A)+(4000060A0.9926)
Passo successivo Converti unità
Etotal=(-(0.3C2)(1.6E-19C2)1.743.14168.9E-12F/m6E-9m)+(400006E-9m0.9926)
Passo successivo Preparati a valutare
Etotal=(-(0.32)(1.6E-192)1.743.14168.9E-126E-9)+(400006E-90.9926)
Passo successivo Valutare
Etotal=5795181739688.58J
Ultimo passo Risposta arrotondata
Etotal=5.8E+12J

Energia totale di ioni date cariche e distanze Formula Elementi

Variabili
Costanti
Energia totale dello ione
L'energia totale dello ione nel reticolo è la somma dell'energia di Madelung e dell'energia potenziale repulsiva.
Simbolo: Etotal
Misurazione: EnergiaUnità: J
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.
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.
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 interazione repulsiva
La costante di interazione repulsiva è la costante che scala la forza dell'interazione repulsiva.
Simbolo: B
Misurazione: NAUnità: Unitless
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 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 Energia totale dello ione

​va Energia totale di ioni nel reticolo
Etotal=EM+ER

Altre formule nella categoria Lattice Energy

​va Energia reticolare usando l'equazione di Born Lande
U=-[Avaga-no]Mz+z-([Charge-e]2)(1-(1nborn))4π[Permitivity-vacuum]r0
​va Nato esponente usando l'equazione di Born Lande
nborn=11--U4π[Permitivity-vacuum]r0[Avaga-no]M([Charge-e]2)z+z-
​va Energia potenziale elettrostatica tra coppie di ioni
EPair=-(q2)([Charge-e]2)4π[Permitivity-vacuum]r0
​va Interazione repulsiva
ER=Br0nborn

Come valutare Energia totale di ioni date cariche e distanze?

Il valutatore Energia totale di ioni date cariche e distanze utilizza Total Energy of Ion = ((-(Carica^2)*([Charge-e]^2)*Costante di Madelung)/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Distanza di avvicinamento più vicino))+(Costante di interazione repulsiva/(Distanza di avvicinamento più vicino^Esponente Nato)) per valutare Energia totale dello ione, L'energia totale dello ione date le cariche e le distanze nel reticolo è la somma dell'energia di Madelung e dell'energia potenziale repulsiva. Energia totale dello ione è indicato dal simbolo Etotal.

Come valutare Energia totale di ioni date cariche e distanze utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Energia totale di ioni date cariche e distanze, inserisci Carica (q), Costante di Madelung (M), Distanza di avvicinamento più vicino (r0), Costante di interazione repulsiva (B) & Esponente Nato (nborn) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Energia totale di ioni date cariche e distanze

Qual è la formula per trovare Energia totale di ioni date cariche e distanze?
La formula di Energia totale di ioni date cariche e distanze è espressa come Total Energy of Ion = ((-(Carica^2)*([Charge-e]^2)*Costante di Madelung)/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Distanza di avvicinamento più vicino))+(Costante di interazione repulsiva/(Distanza di avvicinamento più vicino^Esponente Nato)). Ecco un esempio: 5.8E+12 = ((-(0.3^2)*([Charge-e]^2)*1.7)/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*6E-09))+(40000/(6E-09^0.9926)).
Come calcolare Energia totale di ioni date cariche e distanze?
Con Carica (q), Costante di Madelung (M), Distanza di avvicinamento più vicino (r0), Costante di interazione repulsiva (B) & Esponente Nato (nborn) possiamo trovare Energia totale di ioni date cariche e distanze utilizzando la formula - Total Energy of Ion = ((-(Carica^2)*([Charge-e]^2)*Costante di Madelung)/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Distanza di avvicinamento più vicino))+(Costante di interazione repulsiva/(Distanza di avvicinamento più vicino^Esponente Nato)). Questa formula utilizza anche Carica dell'elettrone, Permittività del vuoto, Costante di Archimede .
Quali sono gli altri modi per calcolare Energia totale dello ione?
Ecco i diversi modi per calcolare Energia totale dello ione-
  • Total Energy of Ion=Madelung Energy+Repulsive InteractionOpenImg
Il Energia totale di ioni date cariche e distanze può essere negativo?
SÌ, Energia totale di ioni date cariche e distanze, misurato in Energia Potere può essere negativo.
Quale unità viene utilizzata per misurare Energia totale di ioni date cariche e distanze?
Energia totale di ioni date cariche e distanze viene solitamente misurato utilizzando Joule[J] per Energia. Kilojoule[J], Gigajoule[J], Megajoule[J] sono le poche altre unità in cui è possibile misurare Energia totale di ioni date cariche e distanze.
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