Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Elektroujemność Paulinga jest opisana jako „zdolność atomu w cząsteczce do przyciągania do siebie elektronów”. Sprawdź FAQs
XP=(0.359Zrcovalent2)+0.744
XP - Elektroujemność Paulinga?Z - Skuteczne ładunki jądrowe?rcovalent - Promień kowalencyjny?

Przykład Elektroujemność Paulinga z uwzględnieniem efektywnego ładunku jądrowego i promienia kowalencyjnego

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Elektroujemność Paulinga z uwzględnieniem efektywnego ładunku jądrowego i promienia kowalencyjnego wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Elektroujemność Paulinga z uwzględnieniem efektywnego ładunku jądrowego i promienia kowalencyjnego wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Elektroujemność Paulinga z uwzględnieniem efektywnego ładunku jądrowego i promienia kowalencyjnego wygląda jak.

7.1897Edit=(0.35925Edit1.18Edit2)+0.744
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -

Elektroujemność Paulinga z uwzględnieniem efektywnego ładunku jądrowego i promienia kowalencyjnego Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Elektroujemność Paulinga z uwzględnieniem efektywnego ładunku jądrowego i promienia kowalencyjnego?

Pierwszy krok Rozważ formułę
XP=(0.359Zrcovalent2)+0.744
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
XP=(0.359251.18A2)+0.744
Następny krok Przygotuj się do oceny
XP=(0.359251.182)+0.744
Następny krok Oceniać
XP=7.18970525711003J
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
XP=7.1897J

Elektroujemność Paulinga z uwzględnieniem efektywnego ładunku jądrowego i promienia kowalencyjnego Formuła Elementy

Zmienne
Elektroujemność Paulinga
Elektroujemność Paulinga jest opisana jako „zdolność atomu w cząsteczce do przyciągania do siebie elektronów”.
Symbol: XP
Pomiar: EnergiaJednostka: J
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Skuteczne ładunki jądrowe
Efektywny ładunek jądrowy to ładunek dodatni netto, którego doświadcza elektron w atomie polielektronowym.
Symbol: Z
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Promień kowalencyjny
Promień kowalencyjny jest miarą wielkości atomu, który tworzy część jednego wiązania kowalencyjnego.
Symbol: rcovalent
Pomiar: DługośćJednostka: A
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.

Inne formuły do znalezienia Elektroujemność Paulinga

​Iść Elektroujemność Paulinga z elektroujemności Mullikena
XP=(0.336XM)-0.2
​Iść Elektroujemność Paulinga z Elektroujemności Allreda Rochowa
XP=XA.R+0.744
​Iść Elektroujemność Paulinga w przypadku energii Bonda
XP=E(A-B)-(EA-AEB-B)

Inne formuły w kategorii Elektroujemność Paulinga

​Iść Elektroujemność Paulinga przy indywidualnych elektroujemnościach
X=|XA-XB|
​Iść Energia kowalencyjnego rezonansu jonowego wykorzystująca elektroujemność Paulinga
Δp=XP2
​Iść Efektywny ładunek jądrowy przy elektroujemności Paulinga
Z=(XP-0.744)(rcovalent2)0.359
​Iść Promień kowalencyjny przy elektroujemności Paulinga
rcovalent=0.359ZXP-0.744

Jak ocenić Elektroujemność Paulinga z uwzględnieniem efektywnego ładunku jądrowego i promienia kowalencyjnego?

Ewaluator Elektroujemność Paulinga z uwzględnieniem efektywnego ładunku jądrowego i promienia kowalencyjnego używa Pauling's Electronegativity = ((0.359*Skuteczne ładunki jądrowe)/(Promień kowalencyjny^2))+0.744 do oceny Elektroujemność Paulinga, Elektroujemność Paulinga, biorąc pod uwagę efektywny ładunek jądrowy i promień kowalencyjny w kategoriach indywidualnych elektroujemności, jest opisana jako „moc atomu w cząsteczce do przyciągania elektronów do siebie” i jest proporcjonalna do bezwzględnej różnicy w elektroujemnościach. Elektroujemność Paulinga jest oznaczona symbolem XP.

Jak ocenić Elektroujemność Paulinga z uwzględnieniem efektywnego ładunku jądrowego i promienia kowalencyjnego za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Elektroujemność Paulinga z uwzględnieniem efektywnego ładunku jądrowego i promienia kowalencyjnego, wpisz Skuteczne ładunki jądrowe (Z) & Promień kowalencyjny (rcovalent) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Elektroujemność Paulinga z uwzględnieniem efektywnego ładunku jądrowego i promienia kowalencyjnego

Jaki jest wzór na znalezienie Elektroujemność Paulinga z uwzględnieniem efektywnego ładunku jądrowego i promienia kowalencyjnego?
Formuła Elektroujemność Paulinga z uwzględnieniem efektywnego ładunku jądrowego i promienia kowalencyjnego jest wyrażona jako Pauling's Electronegativity = ((0.359*Skuteczne ładunki jądrowe)/(Promień kowalencyjny^2))+0.744. Oto przykład: 7.189705 = ((0.359*25)/(1.18E-10^2))+0.744.
Jak obliczyć Elektroujemność Paulinga z uwzględnieniem efektywnego ładunku jądrowego i promienia kowalencyjnego?
Dzięki Skuteczne ładunki jądrowe (Z) & Promień kowalencyjny (rcovalent) możemy znaleźć Elektroujemność Paulinga z uwzględnieniem efektywnego ładunku jądrowego i promienia kowalencyjnego za pomocą formuły - Pauling's Electronegativity = ((0.359*Skuteczne ładunki jądrowe)/(Promień kowalencyjny^2))+0.744.
Jakie są inne sposoby obliczenia Elektroujemność Paulinga?
Oto różne sposoby obliczania Elektroujemność Paulinga-
  • Pauling's Electronegativity=(0.336*Mulliken's Electronegativity)-0.2OpenImg
  • Pauling's Electronegativity=Allred-Rochow's Electronegativity+0.744OpenImg
  • Pauling's Electronegativity=sqrt(Actual Bond Energy given Electronegativity-(sqrt(Bond Energy of A₂ Molecule*Bond Energy of B₂ Molecule)))OpenImg
Czy Elektroujemność Paulinga z uwzględnieniem efektywnego ładunku jądrowego i promienia kowalencyjnego może być ujemna?
Tak, Elektroujemność Paulinga z uwzględnieniem efektywnego ładunku jądrowego i promienia kowalencyjnego zmierzona w Energia Móc będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Elektroujemność Paulinga z uwzględnieniem efektywnego ładunku jądrowego i promienia kowalencyjnego?
Wartość Elektroujemność Paulinga z uwzględnieniem efektywnego ładunku jądrowego i promienia kowalencyjnego jest zwykle mierzona przy użyciu zmiennej Dżul[J] dla wartości Energia. Kilodżuli[J], Gigadżul[J], Megadżul[J] to kilka innych jednostek, w których można zmierzyć Elektroujemność Paulinga z uwzględnieniem efektywnego ładunku jądrowego i promienia kowalencyjnego.
Copied!