Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Krytyczna energia swobodna dla tworzenia stabilnych jąder. Sprawdź FAQs
ΔG*=16π𝛾3Tm23ΔHf2ΔT2
ΔG* - Krytyczna energia swobodna?𝛾 - Darmowa energia powierzchniowa?Tm - Temperatura topnienia?ΔHf - Utajone ciepło topnienia?ΔT - Wartość przechłodzenia?π - Stała Archimedesa?

Przykład Krytyczna energia swobodna do zarodkowania

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Krytyczna energia swobodna do zarodkowania wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Krytyczna energia swobodna do zarodkowania wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Krytyczna energia swobodna do zarodkowania wygląda jak.

9.3E-18Edit=163.14160.2Edit31000Edit231.2E+9Edit2100Edit2
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Inżynieria » Category Inżynieria materiałowa » Category Diagramy fazowe i transformacje fazowe » fx Krytyczna energia swobodna do zarodkowania

Krytyczna energia swobodna do zarodkowania Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Krytyczna energia swobodna do zarodkowania?

Pierwszy krok Rozważ formułę
ΔG*=16π𝛾3Tm23ΔHf2ΔT2
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
ΔG*=16π0.2J/m²31000231.2E+9J/m³21002
Następny krok Zastępcze wartości stałych
ΔG*=163.14160.2J/m²31000231.2E+9J/m³21002
Następny krok Przygotuj się do oceny
ΔG*=163.14160.231000231.2E+921002
Następny krok Oceniać
ΔG*=9.30842267730309E-18J
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
ΔG*=9.3E-18J

Krytyczna energia swobodna do zarodkowania Formuła Elementy

Zmienne
Stałe
Krytyczna energia swobodna
Krytyczna energia swobodna dla tworzenia stabilnych jąder.
Symbol: ΔG*
Pomiar: EnergiaJednostka: J
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Darmowa energia powierzchniowa
Wolna energia powierzchniowa jest energią potrzebną do utworzenia granicy fazy stałej i ciekłej podczas krzepnięcia.
Symbol: 𝛾
Pomiar: Gęstość ciepłaJednostka: J/m²
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Temperatura topnienia
Temperatura topnienia metalu lub stopu w kelwinach.
Symbol: Tm
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Utajone ciepło topnienia
Utajone ciepło topnienia lub entalpia krzepnięcia to ciepło uwalniane podczas krzepnięcia. Podaj tylko wielkość. Domyślnie jest brane pod uwagę.
Symbol: ΔHf
Pomiar: Ciepło spalania (na objętość)Jednostka: J/m³
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Wartość przechłodzenia
Wartość przechłodzenia to różnica między temperaturą topnienia a rozważaną temperaturą (poniżej temperatury topnienia). Jest również znany jako przechłodzenie.
Symbol: ΔT
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Stała Archimedesa
Stała Archimedesa jest stałą matematyczną przedstawiającą stosunek obwodu koła do jego średnicy.
Symbol: π
Wartość: 3.14159265358979323846264338327950288

Inne formuły do znalezienia Krytyczna energia swobodna

​Iść Krytyczna energia swobodna do zarodkowania (z energii swobodnej objętości)
ΔG*=16π𝛾33𝚫Gv2

Inne formuły w kategorii Kinetyka przemian fazowych

​Iść Krytyczny promień jądra
r*=2𝛾TmΔHfΔT
​Iść Wolna energia objętościowa
𝚫Gv=ΔHfΔTTm
​Iść Krytyczny promień jądra (od wolnej energii objętości)
r*=-2𝛾𝚫Gv
​Iść Całkowita zmiana energii swobodnej podczas krzepnięcia
𝚫G=((43)πr3𝚫Gv)+(4πr2𝛾)

Jak ocenić Krytyczna energia swobodna do zarodkowania?

Ewaluator Krytyczna energia swobodna do zarodkowania używa Critical free energy = 16*pi*Darmowa energia powierzchniowa^3*Temperatura topnienia^2/(3*Utajone ciepło topnienia^2*Wartość przechłodzenia^2) do oceny Krytyczna energia swobodna, Krytyczna energia swobodna do zarodkowania to energia swobodna potrzebna do utworzenia stabilnego jądra. Równoważnie można go uznać za barierę energetyczną dla procesu zarodkowania. Krytyczna energia swobodna jest oznaczona symbolem ΔG*.

Jak ocenić Krytyczna energia swobodna do zarodkowania za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Krytyczna energia swobodna do zarodkowania, wpisz Darmowa energia powierzchniowa (𝛾), Temperatura topnienia (Tm), Utajone ciepło topnienia (ΔHf) & Wartość przechłodzenia (ΔT) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Krytyczna energia swobodna do zarodkowania

Jaki jest wzór na znalezienie Krytyczna energia swobodna do zarodkowania?
Formuła Krytyczna energia swobodna do zarodkowania jest wyrażona jako Critical free energy = 16*pi*Darmowa energia powierzchniowa^3*Temperatura topnienia^2/(3*Utajone ciepło topnienia^2*Wartość przechłodzenia^2). Oto przykład: 9.3E-18 = 16*pi*0.2^3*1000^2/(3*1200000000^2*100^2).
Jak obliczyć Krytyczna energia swobodna do zarodkowania?
Dzięki Darmowa energia powierzchniowa (𝛾), Temperatura topnienia (Tm), Utajone ciepło topnienia (ΔHf) & Wartość przechłodzenia (ΔT) możemy znaleźć Krytyczna energia swobodna do zarodkowania za pomocą formuły - Critical free energy = 16*pi*Darmowa energia powierzchniowa^3*Temperatura topnienia^2/(3*Utajone ciepło topnienia^2*Wartość przechłodzenia^2). Ta formuła wykorzystuje również Stała Archimedesa .
Jakie są inne sposoby obliczenia Krytyczna energia swobodna?
Oto różne sposoby obliczania Krytyczna energia swobodna-
  • Critical free energy=16*pi*Surface free energy^3/(3*Volume free energy^2)OpenImg
Czy Krytyczna energia swobodna do zarodkowania może być ujemna?
Tak, Krytyczna energia swobodna do zarodkowania zmierzona w Energia Móc będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Krytyczna energia swobodna do zarodkowania?
Wartość Krytyczna energia swobodna do zarodkowania 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 Krytyczna energia swobodna do zarodkowania.
Copied!