Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Oddziaływanie odpychające zachodzi między atomami w bardzo krótkim zasięgu, ale jest bardzo duże, gdy odległości są krótkie. Sprawdź FAQs
ER=Etotal--(q2)([Charge-e]2)M4π[Permitivity-vacuum]r0
ER - Odrażająca interakcja?Etotal - Całkowita energia jonów?q - Opłata?M - Stała Madelunga?r0 - Odległość najbliższego podejścia?[Charge-e] - Ładunek elektronu?[Permitivity-vacuum] - Przenikalność próżni?π - Stała Archimedesa?

Przykład Oddziaływanie odpychające przy użyciu całkowitej energii jonu o podanych ładunkach i odległościach

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Oddziaływanie odpychające przy użyciu całkowitej energii jonu o podanych ładunkach i odległościach wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Oddziaływanie odpychające przy użyciu całkowitej energii jonu o podanych ładunkach i odległościach wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Oddziaływanie odpychające przy użyciu całkowitej energii jonu o podanych ładunkach i odległościach wygląda jak.

5.8E+12Edit=5.8E+12Edit--(0.3Edit2)(1.6E-192)1.7Edit43.14168.9E-1260Edit
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -

Oddziaływanie odpychające przy użyciu całkowitej energii jonu o podanych ładunkach i odległościach Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Oddziaływanie odpychające przy użyciu całkowitej energii jonu o podanych ładunkach i odległościach?

Pierwszy krok Rozważ formułę
ER=Etotal--(q2)([Charge-e]2)M4π[Permitivity-vacuum]r0
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
ER=5.8E+12J--(0.3C2)([Charge-e]2)1.74π[Permitivity-vacuum]60A
Następny krok Zastępcze wartości stałych
ER=5.8E+12J--(0.3C2)(1.6E-19C2)1.743.14168.9E-12F/m60A
Następny krok Konwersja jednostek
ER=5.8E+12J--(0.3C2)(1.6E-19C2)1.743.14168.9E-12F/m6E-9m
Następny krok Przygotuj się do oceny
ER=5.8E+12--(0.32)(1.6E-192)1.743.14168.9E-126E-9
Następny krok Oceniać
ER=5790000000000J
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
ER=5.8E+12J

Oddziaływanie odpychające przy użyciu całkowitej energii jonu o podanych ładunkach i odległościach Formuła Elementy

Zmienne
Stałe
Odrażająca interakcja
Oddziaływanie odpychające zachodzi między atomami w bardzo krótkim zasięgu, ale jest bardzo duże, gdy odległości są krótkie.
Symbol: ER
Pomiar: EnergiaJednostka: J
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Całkowita energia jonów
Całkowita energia jonów w sieci jest sumą energii Madelunga i energii potencjalnej odpychania.
Symbol: Etotal
Pomiar: EnergiaJednostka: J
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Opłata
Ładunek jest podstawową właściwością form materii, które wykazują przyciąganie lub odpychanie elektrostatyczne w obecności innej materii.
Symbol: q
Pomiar: Ładunek elektrycznyJednostka: C
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.
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.
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 Odrażająca interakcja

​Iść Odrażająca interakcja
ER=Br0nborn
​Iść Oddziaływanie odpychające przy użyciu całkowitej energii jonów
ER=Etotal-(EM)

Inne formuły w kategorii Energia kratowa

​Iść Energia sieci przy użyciu równania Born Lande
U=-[Avaga-no]Mz+z-([Charge-e]2)(1-(1nborn))4π[Permitivity-vacuum]r0
​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 Stała interakcja odpychająca
B=ER(r0nborn)

Jak ocenić Oddziaływanie odpychające przy użyciu całkowitej energii jonu o podanych ładunkach i odległościach?

Ewaluator Oddziaływanie odpychające przy użyciu całkowitej energii jonu o podanych ładunkach i odległościach używa Repulsive Interaction = Całkowita energia jonów-(-(Opłata^2)*([Charge-e]^2)*Stała Madelunga)/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Odległość najbliższego podejścia) do oceny Odrażająca interakcja, Oddziaływanie odpychające przy użyciu całkowitej energii jonów o danych ładunkach i odległościach między atomami działa w bardzo krótkim zasięgu, ale jest bardzo duże, gdy odległości są krótkie. Odrażająca interakcja jest oznaczona symbolem ER.

Jak ocenić Oddziaływanie odpychające przy użyciu całkowitej energii jonu o podanych ładunkach i odległościach za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Oddziaływanie odpychające przy użyciu całkowitej energii jonu o podanych ładunkach i odległościach, wpisz Całkowita energia jonów (Etotal), Opłata (q), Stała Madelunga (M) & Odległość najbliższego podejścia (r0) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Oddziaływanie odpychające przy użyciu całkowitej energii jonu o podanych ładunkach i odległościach

Jaki jest wzór na znalezienie Oddziaływanie odpychające przy użyciu całkowitej energii jonu o podanych ładunkach i odległościach?
Formuła Oddziaływanie odpychające przy użyciu całkowitej energii jonu o podanych ładunkach i odległościach jest wyrażona jako Repulsive Interaction = Całkowita energia jonów-(-(Opłata^2)*([Charge-e]^2)*Stała Madelunga)/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Odległość najbliższego podejścia). Oto przykład: 5.8E+12 = 5790000000000-(-(0.3^2)*([Charge-e]^2)*1.7)/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*6E-09).
Jak obliczyć Oddziaływanie odpychające przy użyciu całkowitej energii jonu o podanych ładunkach i odległościach?
Dzięki Całkowita energia jonów (Etotal), Opłata (q), Stała Madelunga (M) & Odległość najbliższego podejścia (r0) możemy znaleźć Oddziaływanie odpychające przy użyciu całkowitej energii jonu o podanych ładunkach i odległościach za pomocą formuły - Repulsive Interaction = Całkowita energia jonów-(-(Opłata^2)*([Charge-e]^2)*Stała Madelunga)/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Odległość najbliższego podejścia). Ta formuła wykorzystuje również Ładunek elektronu, Przenikalność próżni, Stała Archimedesa .
Jakie są inne sposoby obliczenia Odrażająca interakcja?
Oto różne sposoby obliczania Odrażająca interakcja-
  • Repulsive Interaction=Repulsive Interaction Constant/(Distance of Closest Approach^Born Exponent)OpenImg
  • Repulsive Interaction=Total Energy of Ion-(Madelung Energy)OpenImg
Czy Oddziaływanie odpychające przy użyciu całkowitej energii jonu o podanych ładunkach i odległościach może być ujemna?
Tak, Oddziaływanie odpychające przy użyciu całkowitej energii jonu o podanych ładunkach i odległościach zmierzona w Energia Móc będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Oddziaływanie odpychające przy użyciu całkowitej energii jonu o podanych ładunkach i odległościach?
Wartość Oddziaływanie odpychające przy użyciu całkowitej energii jonu o podanych ładunkach i odległościach 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 Oddziaływanie odpychające przy użyciu całkowitej energii jonu o podanych ładunkach i odległościach.
Copied!