Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Energia sieci krystalicznej ciała stałego jest miarą energii uwalnianej, gdy jony łączą się w związek. Sprawdź FAQs
U=-[Avaga-no]Mz+z-([Charge-e]2)(1-(1nborn))4π[Permitivity-vacuum]r0
U - Energia sieci?M - Stała Madelunga?z+ - Szarża kationów?z- - Szarża Anion?nborn - Urodzony wykładnik?r0 - Odległość najbliższego podejścia?[Avaga-no] - Liczba Avogadro?[Charge-e] - Ładunek elektronu?[Permitivity-vacuum] - Przenikalność próżni?π - Stała Archimedesa?

Przykład Energia sieci przy użyciu równania Born Lande

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Energia sieci przy użyciu równania Born Lande wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Energia sieci przy użyciu równania Born Lande wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Energia sieci przy użyciu równania Born Lande wygląda jak.

3523.3429Edit=-6E+231.7Edit4Edit3Edit(1.6E-192)(1-(10.9926Edit))43.14168.9E-1260Edit
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Chemia » Category Klejenie chemiczne » Category Wiązanie jonowe » fx Energia sieci przy użyciu równania Born Lande

Energia sieci przy użyciu równania Born Lande Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Energia sieci przy użyciu równania Born Lande?

Pierwszy krok Rozważ formułę
U=-[Avaga-no]Mz+z-([Charge-e]2)(1-(1nborn))4π[Permitivity-vacuum]r0
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
U=-[Avaga-no]1.74C3C([Charge-e]2)(1-(10.9926))4π[Permitivity-vacuum]60A
Następny krok Zastępcze wartości stałych
U=-6E+231.74C3C(1.6E-19C2)(1-(10.9926))43.14168.9E-12F/m60A
Następny krok Konwersja jednostek
U=-6E+231.74C3C(1.6E-19C2)(1-(10.9926))43.14168.9E-12F/m6E-9m
Następny krok Przygotuj się do oceny
U=-6E+231.743(1.6E-192)(1-(10.9926))43.14168.9E-126E-9
Następny krok Oceniać
U=3523.34291347466J/mol
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
U=3523.3429J/mol

Energia sieci przy użyciu równania Born Lande Formuła Elementy

Zmienne
Stałe
Energia sieci
Energia sieci krystalicznej ciała stałego jest miarą energii uwalnianej, gdy jony łączą się w związek.
Symbol: U
Pomiar: Entalpia molowaJednostka: J/mol
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Stała Madelunga
Stała Madelunga służy do określania potencjału elektrostatycznego pojedynczego jonu w krysztale poprzez przybliżenie jonów ładunkami punktowymi.
Symbol: M
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Szarża kationów
Ładunek kationu to ładunek dodatni kationu o mniejszej liczbie elektronów niż odpowiedni atom.
Symbol: z+
Pomiar: Ładunek elektrycznyJednostka: C
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Szarża Anion
Ładunek anionu jest ładunkiem ujemnym anionu z większą ilością elektronów niż odpowiedni atom.
Symbol: z-
Pomiar: Ładunek elektrycznyJednostka: C
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Urodzony wykładnik
Urodzony wykładnik to liczba z przedziału od 5 do 12, określona eksperymentalnie przez pomiar ściśliwości ciała stałego lub wyprowadzona teoretycznie.
Symbol: nborn
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Odległość najbliższego podejścia
Odległość najbliższego podejścia to odległość, na jaką cząstka alfa zbliża się do jądra.
Symbol: r0
Pomiar: DługośćJednostka: A
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Liczba Avogadro
Liczba Avogadro reprezentuje liczbę jednostek (atomów, cząsteczek, jonów itp.) w jednym molu substancji.
Symbol: [Avaga-no]
Wartość: 6.02214076E+23
Ładunek elektronu
Ładunek elektronu jest podstawową stałą fizyczną, reprezentującą ładunek elektryczny przenoszony przez elektron, będący cząstką elementarną o ujemnym ładunku elektrycznym.
Symbol: [Charge-e]
Wartość: 1.60217662E-19 C
Przenikalność próżni
Przepuszczalność próżni jest podstawową stałą fizyczną opisującą zdolność próżni do przenoszenia linii pola elektrycznego.
Symbol: [Permitivity-vacuum]
Wartość: 8.85E-12 F/m
Stała Archimedesa
Stała Archimedesa jest stałą matematyczną przedstawiającą stosunek obwodu koła do jego średnicy.
Symbol: π
Wartość: 3.14159265358979323846264338327950288

Inne formuły do znalezienia Energia sieci

​Iść Energia sieci za pomocą równania Borna-Mayera
U=-[Avaga-no]Mz+z-([Charge-e]2)(1-(ρr0))4π[Permitivity-vacuum]r0
​Iść Energia kratowa wykorzystująca entalpię kratową
U=ΔH-(pLEVm_LE)
​Iść Energia sieci za pomocą równania Borna-Landego za pomocą aproksymacji Kapustinskiego
U=-[Avaga-no]Nions0.88z+z-([Charge-e]2)(1-(1nborn))4π[Permitivity-vacuum]r0

Inne formuły w kategorii Energia kratowa

​Iść Wykładnik Borna przy użyciu równania Borna Lande
nborn=11--U4π[Permitivity-vacuum]r0[Avaga-no]M([Charge-e]2)z+z-
​Iść Elektrostatyczna energia potencjalna między parą jonów
EPair=-(q2)([Charge-e]2)4π[Permitivity-vacuum]r0
​Iść Odrażająca interakcja
ER=Br0nborn
​Iść Stała interakcja odpychająca
B=ER(r0nborn)

Jak ocenić Energia sieci przy użyciu równania Born Lande?

Ewaluator Energia sieci przy użyciu równania Born Lande używa Lattice Energy = -([Avaga-no]*Stała Madelunga*Szarża kationów*Szarża Anion*([Charge-e]^2)*(1-(1/Urodzony wykładnik)))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Odległość najbliższego podejścia) do oceny Energia sieci, Energia sieci przy użyciu równania Born Lande krystalicznego ciała stałego jest miarą energii uwalnianej, gdy jony łączą się w związek. Energia sieci jest oznaczona symbolem U.

Jak ocenić Energia sieci przy użyciu równania Born Lande za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Energia sieci przy użyciu równania Born Lande, wpisz Stała Madelunga (M), Szarża kationów (z+), Szarża Anion (z-), Urodzony wykładnik (nborn) & Odległość najbliższego podejścia (r0) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Energia sieci przy użyciu równania Born Lande

Jaki jest wzór na znalezienie Energia sieci przy użyciu równania Born Lande?
Formuła Energia sieci przy użyciu równania Born Lande jest wyrażona jako Lattice Energy = -([Avaga-no]*Stała Madelunga*Szarża kationów*Szarża Anion*([Charge-e]^2)*(1-(1/Urodzony wykładnik)))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Odległość najbliższego podejścia). Oto przykład: 3523.343 = -([Avaga-no]*1.7*4*3*([Charge-e]^2)*(1-(1/0.9926)))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*6E-09).
Jak obliczyć Energia sieci przy użyciu równania Born Lande?
Dzięki Stała Madelunga (M), Szarża kationów (z+), Szarża Anion (z-), Urodzony wykładnik (nborn) & Odległość najbliższego podejścia (r0) możemy znaleźć Energia sieci przy użyciu równania Born Lande za pomocą formuły - Lattice Energy = -([Avaga-no]*Stała Madelunga*Szarża kationów*Szarża Anion*([Charge-e]^2)*(1-(1/Urodzony wykładnik)))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Odległość najbliższego podejścia). Ta formuła wykorzystuje również Liczba Avogadro, Ładunek elektronu, Przenikalność próżni, Stała Archimedesa .
Jakie są inne sposoby obliczenia Energia sieci?
Oto różne sposoby obliczania Energia sieci-
  • Lattice Energy=(-[Avaga-no]*Madelung Constant*Charge of Cation*Charge of Anion*([Charge-e]^2)*(1-(Constant Depending on Compressibility/Distance of Closest Approach)))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Distance of Closest Approach)OpenImg
  • Lattice Energy=Lattice Enthalpy-(Pressure Lattice Energy*Molar Volume Lattice Energy)OpenImg
  • Lattice Energy=-([Avaga-no]*Number of Ions*0.88*Charge of Cation*Charge of Anion*([Charge-e]^2)*(1-(1/Born Exponent)))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Distance of Closest Approach)OpenImg
Czy Energia sieci przy użyciu równania Born Lande może być ujemna?
Tak, Energia sieci przy użyciu równania Born Lande zmierzona w Entalpia molowa Móc będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Energia sieci przy użyciu równania Born Lande?
Wartość Energia sieci przy użyciu równania Born Lande jest zwykle mierzona przy użyciu zmiennej Joule / Mole[J/mol] dla wartości Entalpia molowa. Kilodżul / Kret[J/mol] to kilka innych jednostek, w których można zmierzyć Energia sieci przy użyciu równania Born Lande.
Copied!