Fx Kopiëren
LaTeX Kopiëren
Het energietekort van het oppervlak is het product van oppervlakte en oppervlaktespanning. Controleer FAQs
Es=ζs4π(r02)(n23)
Es - Energietekort van het oppervlak?ζs - Oppervlaktespanning?r0 - Wigner Seitz-radius?n - Aantal Atoom?π - De constante van Archimedes?

Energietekort van vlak oppervlak met behulp van oppervlaktespanning Voorbeeld

Met waarden
Met eenheden
Slechts voorbeeld

Hier ziet u hoe de Energietekort van vlak oppervlak met behulp van oppervlaktespanning-vergelijking eruit ziet als met waarden.

Hier ziet u hoe de Energietekort van vlak oppervlak met behulp van oppervlaktespanning-vergelijking eruit ziet als met eenheden.

Hier ziet u hoe de Energietekort van vlak oppervlak met behulp van oppervlaktespanning-vergelijking eruit ziet als.

1.9E-13Edit=5Edit43.1416(20Edit2)(20Edit23)
Kopiëren
resetten
Deel
Je bent hier -
HomeIcon Thuis » Category Chemie » Category Nanomaterialen en nanochemie » Category Elektronische structuur in clusters en nanodeeltjes » fx Energietekort van vlak oppervlak met behulp van oppervlaktespanning

Energietekort van vlak oppervlak met behulp van oppervlaktespanning Oplossing

Volg onze stapsgewijze oplossing voor het berekenen van Energietekort van vlak oppervlak met behulp van oppervlaktespanning?

Eerste stap Overweeg de formule
Es=ζs4π(r02)(n23)
Volgende stap Vervang waarden van variabelen
Es=5N/m4π(20nm2)(2023)
Volgende stap Vervang de waarden van constanten
Es=5N/m43.1416(20nm2)(2023)
Volgende stap Eenheden converteren
Es=5N/m43.1416(2E-8m2)(2023)
Volgende stap Bereid je voor om te evalueren
Es=543.1416(2E-82)(2023)
Volgende stap Evalueer
Es=1.85179620667553E-13J
Laatste stap Afrondingsantwoord
Es=1.9E-13J

Energietekort van vlak oppervlak met behulp van oppervlaktespanning Formule Elementen

Variabelen
Constanten
Energietekort van het oppervlak
Het energietekort van het oppervlak is het product van oppervlakte en oppervlaktespanning.
Symbool: Es
Meting: EnergieEenheid: J
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Oppervlaktespanning
De oppervlaktespanning is de neiging van vloeibare oppervlakken in rust om te krimpen tot een zo klein mogelijk oppervlak.
Symbool: ζs
Meting: OppervlaktespanningEenheid: N/m
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Wigner Seitz-radius
De straal van Wigner Seitz is de straal van een bol waarvan het volume gelijk is aan het gemiddelde volume per atoom in een vaste stof.
Symbool: r0
Meting: LengteEenheid: nm
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Aantal Atoom
Aantal atomen is het totaal aantal atomen dat aanwezig is in een macroscopische jongen.
Symbool: n
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
De constante van Archimedes
De constante van Archimedes is een wiskundige constante die de verhouding weergeeft tussen de omtrek van een cirkel en zijn diameter.
Symbool: π
Waarde: 3.14159265358979323846264338327950288

Andere formules om Energietekort van het oppervlak te vinden

​Gan Energietekort van vlak oppervlak met behulp van bindende energietekort
Es=as(n23)

Andere formules in de categorie Elektronische structuur in clusters en nanodeeltjes

​Gan Energie per eenheidsvolume van cluster
Ev=avn
​Gan Straal van cluster met behulp van Wigner Seitz Radius
R0=r0(n13)
​Gan Energietekort van kromming met clusteroppervlak
Ec=ac(n13)
​Gan Energie van vloeistofdaling in neutraal systeem
En,0=avn+as(n23)+ac(n13)

Hoe Energietekort van vlak oppervlak met behulp van oppervlaktespanning evalueren?

De beoordelaar van Energietekort van vlak oppervlak met behulp van oppervlaktespanning gebruikt Energy Deficiency of Surface = Oppervlaktespanning*4*pi*(Wigner Seitz-radius^2)*(Aantal Atoom^(2/3)) om de Energietekort van het oppervlak, Het energietekort van een vlak oppervlak met behulp van de formule voor oppervlaktespanning wordt gedefinieerd als het product van oppervlakte en oppervlaktespanning. Hierbij wordt de oppervlakte bepaald met de term (4*pi*r^2*n^2/3), te evalueren. Energietekort van het oppervlak wordt aangegeven met het symbool Es.

Hoe kan ik Energietekort van vlak oppervlak met behulp van oppervlaktespanning evalueren met behulp van deze online beoordelaar? Om deze online evaluator voor Energietekort van vlak oppervlak met behulp van oppervlaktespanning te gebruiken, voert u Oppervlaktespanning s), Wigner Seitz-radius (r0) & Aantal Atoom (n) in en klikt u op de knop Berekenen.

FAQs op Energietekort van vlak oppervlak met behulp van oppervlaktespanning

Wat is de formule om Energietekort van vlak oppervlak met behulp van oppervlaktespanning te vinden?
De formule van Energietekort van vlak oppervlak met behulp van oppervlaktespanning wordt uitgedrukt als Energy Deficiency of Surface = Oppervlaktespanning*4*pi*(Wigner Seitz-radius^2)*(Aantal Atoom^(2/3)). Hier is een voorbeeld: 1.9E-13 = 5*4*pi*(2E-08^2)*(20^(2/3)).
Hoe bereken je Energietekort van vlak oppervlak met behulp van oppervlaktespanning?
Met Oppervlaktespanning s), Wigner Seitz-radius (r0) & Aantal Atoom (n) kunnen we Energietekort van vlak oppervlak met behulp van oppervlaktespanning vinden met behulp van de formule - Energy Deficiency of Surface = Oppervlaktespanning*4*pi*(Wigner Seitz-radius^2)*(Aantal Atoom^(2/3)). Deze formule gebruikt ook De constante van Archimedes .
Wat zijn de andere manieren om Energietekort van het oppervlak te berekenen?
Hier zijn de verschillende manieren om Energietekort van het oppervlak-
  • Energy Deficiency of Surface=Binding Energy Deficiency of Surface Atom*(Number of Atom^(2/3))OpenImg
te berekenen
Kan de Energietekort van vlak oppervlak met behulp van oppervlaktespanning negatief zijn?
Nee, de Energietekort van vlak oppervlak met behulp van oppervlaktespanning, gemeten in Energie kan niet moet negatief zijn.
Welke eenheid wordt gebruikt om Energietekort van vlak oppervlak met behulp van oppervlaktespanning te meten?
Energietekort van vlak oppervlak met behulp van oppervlaktespanning wordt meestal gemeten met de Joule[J] voor Energie. Kilojoule[J], Gigajoule[J], Megajoule[J] zijn de weinige andere eenheden waarin Energietekort van vlak oppervlak met behulp van oppervlaktespanning kan worden gemeten.
Copied!