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L'interazione repulsiva è tra gli atomi che agisce su un raggio molto breve, ma è molto grande quando le distanze sono brevi. Controlla FAQs
ER=Etotal--(q2)([Charge-e]2)M4π[Permitivity-vacuum]r0
ER - Interazione repulsiva?Etotal - Energia totale dello ione?q - Carica?M - Costante di Madelung?r0 - Distanza di avvicinamento più vicino?[Charge-e] - Carica dell'elettrone?[Permitivity-vacuum] - Permittività del vuoto?π - Costante di Archimede?

Esempio di Interazione repulsiva utilizzando l'energia totale dello ione date cariche e distanze

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Interazione repulsiva utilizzando l'energia totale dello ione date cariche e distanze con Valori.

Ecco come appare l'equazione Interazione repulsiva utilizzando l'energia totale dello ione date cariche e distanze con unità.

Ecco come appare l'equazione Interazione repulsiva utilizzando l'energia totale dello ione date cariche e distanze.

5.8E+12Edit=5.8E+12Edit--(0.3Edit2)(1.6E-192)1.7Edit43.14168.9E-1260Edit
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Interazione repulsiva utilizzando l'energia totale dello ione date cariche e distanze Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Interazione repulsiva utilizzando l'energia totale dello ione date cariche e distanze?

Primo passo Considera la formula
ER=Etotal--(q2)([Charge-e]2)M4π[Permitivity-vacuum]r0
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
ER=5.8E+12J--(0.3C2)([Charge-e]2)1.74π[Permitivity-vacuum]60A
Passo successivo Valori sostitutivi delle costanti
ER=5.8E+12J--(0.3C2)(1.6E-19C2)1.743.14168.9E-12F/m60A
Passo successivo Converti unità
ER=5.8E+12J--(0.3C2)(1.6E-19C2)1.743.14168.9E-12F/m6E-9m
Passo successivo Preparati a valutare
ER=5.8E+12--(0.32)(1.6E-192)1.743.14168.9E-126E-9
Passo successivo Valutare
ER=5790000000000J
Ultimo passo Risposta arrotondata
ER=5.8E+12J

Interazione repulsiva utilizzando l'energia totale dello ione date cariche e distanze Formula Elementi

Variabili
Costanti
Interazione repulsiva
L'interazione repulsiva è tra gli atomi che agisce su un raggio molto breve, ma è molto grande quando le distanze sono brevi.
Simbolo: ER
Misurazione: EnergiaUnità: J
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
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.
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 Interazione repulsiva

​va Interazione repulsiva
ER=Br0nborn
​va Interazione repulsiva usando l'energia totale di ioni
ER=Etotal-(EM)

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 Costante di interazione repulsiva
B=ER(r0nborn)

Come valutare Interazione repulsiva utilizzando l'energia totale dello ione date cariche e distanze?

Il valutatore Interazione repulsiva utilizzando l'energia totale dello ione date cariche e distanze utilizza Repulsive Interaction = Energia totale dello ione-(-(Carica^2)*([Charge-e]^2)*Costante di Madelung)/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Distanza di avvicinamento più vicino) per valutare Interazione repulsiva, L'interazione repulsiva che utilizza l'energia totale degli ioni date le cariche e le distanze è tra gli atomi agisce su un intervallo molto breve, ma è molto grande quando le distanze sono brevi. Interazione repulsiva è indicato dal simbolo ER.

Come valutare Interazione repulsiva utilizzando l'energia totale dello ione date cariche e distanze utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Interazione repulsiva utilizzando l'energia totale dello ione date cariche e distanze, inserisci Energia totale dello ione (Etotal), Carica (q), Costante di Madelung (M) & Distanza di avvicinamento più vicino (r0) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Interazione repulsiva utilizzando l'energia totale dello ione date cariche e distanze

Qual è la formula per trovare Interazione repulsiva utilizzando l'energia totale dello ione date cariche e distanze?
La formula di Interazione repulsiva utilizzando l'energia totale dello ione date cariche e distanze è espressa come Repulsive Interaction = Energia totale dello ione-(-(Carica^2)*([Charge-e]^2)*Costante di Madelung)/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Distanza di avvicinamento più vicino). Ecco un esempio: 5.8E+12 = 5790000000000-(-(0.3^2)*([Charge-e]^2)*1.7)/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*6E-09).
Come calcolare Interazione repulsiva utilizzando l'energia totale dello ione date cariche e distanze?
Con Energia totale dello ione (Etotal), Carica (q), Costante di Madelung (M) & Distanza di avvicinamento più vicino (r0) possiamo trovare Interazione repulsiva utilizzando l'energia totale dello ione date cariche e distanze utilizzando la formula - Repulsive Interaction = Energia totale dello ione-(-(Carica^2)*([Charge-e]^2)*Costante di Madelung)/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Distanza di avvicinamento più vicino). Questa formula utilizza anche Carica dell'elettrone, Permittività del vuoto, Costante di Archimede .
Quali sono gli altri modi per calcolare Interazione repulsiva?
Ecco i diversi modi per calcolare Interazione repulsiva-
  • Repulsive Interaction=Repulsive Interaction Constant/(Distance of Closest Approach^Born Exponent)OpenImg
  • Repulsive Interaction=Total Energy of Ion-(Madelung Energy)OpenImg
Il Interazione repulsiva utilizzando l'energia totale dello ione date cariche e distanze può essere negativo?
SÌ, Interazione repulsiva utilizzando l'energia totale dello ione date cariche e distanze, misurato in Energia Potere può essere negativo.
Quale unità viene utilizzata per misurare Interazione repulsiva utilizzando l'energia totale dello ione date cariche e distanze?
Interazione repulsiva utilizzando l'energia totale dello ione 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 Interazione repulsiva utilizzando l'energia totale dello ione date cariche e distanze.
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