Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Odległość najbliższego podejścia to odległość, na jaką cząstka alfa zbliża się do jądra. Sprawdź FAQs
r0=-[Avaga-no]Mz+z-([Charge-e]2)(1-(1nborn))4π[Permitivity-vacuum]U
r0 - Odległość najbliższego podejścia?M - Stała Madelunga?z+ - Szarża kationów?z- - Szarża Anion?nborn - Urodzony wykładnik?U - Energia sieci?[Avaga-no] - Liczba Avogadro?[Charge-e] - Ładunek elektronu?[Permitivity-vacuum] - Przenikalność próżni?π - Stała Archimedesa?

Przykład Odległość najbliższego podejścia przy użyciu równania Borna Landego

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Odległość najbliższego podejścia przy użyciu równania Borna Landego wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Odległość najbliższego podejścia przy użyciu równania Borna Landego wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Odległość najbliższego podejścia przy użyciu równania Borna Landego wygląda jak.

60.4002Edit=-6E+231.7Edit4Edit3Edit(1.6E-192)(1-(10.9926Edit))43.14168.9E-123500Edit
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Chemia » Category Klejenie chemiczne » Category Wiązanie jonowe » fx Odległość najbliższego podejścia przy użyciu równania Borna Landego

Odległość najbliższego podejścia przy użyciu równania Borna Landego Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Odległość najbliższego podejścia przy użyciu równania Borna Landego?

Pierwszy krok Rozważ formułę
r0=-[Avaga-no]Mz+z-([Charge-e]2)(1-(1nborn))4π[Permitivity-vacuum]U
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
r0=-[Avaga-no]1.74C3C([Charge-e]2)(1-(10.9926))4π[Permitivity-vacuum]3500J/mol
Następny krok Zastępcze wartości stałych
r0=-6E+231.74C3C(1.6E-19C2)(1-(10.9926))43.14168.9E-12F/m3500J/mol
Następny krok Przygotuj się do oceny
r0=-6E+231.743(1.6E-192)(1-(10.9926))43.14168.9E-123500
Następny krok Oceniać
r0=6.04001642309941E-09m
Następny krok Konwertuj na jednostkę wyjściową
r0=60.4001642309941A
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
r0=60.4002A

Odległość najbliższego podejścia przy użyciu równania Borna Landego Formuła Elementy

Zmienne
Stałe
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.
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.
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.
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 Odległość najbliższego podejścia

​Iść Odległość najbliższego podejścia przy użyciu równania Borna-Lande'a bez stałej Madelunga
r0=-[Avaga-no]Nions0.88z+z-([Charge-e]2)(1-(1nborn))4π[Permitivity-vacuum]U
​Iść Odległość najbliższego podejścia przy użyciu potencjału elektrostatycznego
r0=-(q2)([Charge-e]2)4π[Permitivity-vacuum]EPair
​Iść Odległość najbliższego podejścia przy użyciu energii Madelunga
r0=-M(q2)([Charge-e]2)4π[Permitivity-vacuum]EM

Jak ocenić Odległość najbliższego podejścia przy użyciu równania Borna Landego?

Ewaluator Odległość najbliższego podejścia przy użyciu równania Borna Landego używa Distance of Closest Approach = -([Avaga-no]*Stała Madelunga*Szarża kationów*Szarża Anion*([Charge-e]^2)*(1-(1/Urodzony wykładnik)))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Energia sieci) do oceny Odległość najbliższego podejścia, Odległość najbliższego podejścia przy użyciu równania Borna Lande'a to odległość oddzielająca centra jonów w sieci. Odległość najbliższego podejścia jest oznaczona symbolem r0.

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

FAQs NA Odległość najbliższego podejścia przy użyciu równania Borna Landego

Jaki jest wzór na znalezienie Odległość najbliższego podejścia przy użyciu równania Borna Landego?
Formuła Odległość najbliższego podejścia przy użyciu równania Borna Landego jest wyrażona jako Distance of Closest Approach = -([Avaga-no]*Stała Madelunga*Szarża kationów*Szarża Anion*([Charge-e]^2)*(1-(1/Urodzony wykładnik)))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Energia sieci). Oto przykład: 6E+11 = -([Avaga-no]*1.7*4*3*([Charge-e]^2)*(1-(1/0.9926)))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*3500).
Jak obliczyć Odległość najbliższego podejścia przy użyciu równania Borna Landego?
Dzięki Stała Madelunga (M), Szarża kationów (z+), Szarża Anion (z-), Urodzony wykładnik (nborn) & Energia sieci (U) możemy znaleźć Odległość najbliższego podejścia przy użyciu równania Borna Landego za pomocą formuły - Distance of Closest Approach = -([Avaga-no]*Stała Madelunga*Szarża kationów*Szarża Anion*([Charge-e]^2)*(1-(1/Urodzony wykładnik)))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Energia sieci). Ta formuła wykorzystuje również Liczba Avogadro, Ładunek elektronu, Przenikalność próżni, Stała Archimedesa .
Jakie są inne sposoby obliczenia Odległość najbliższego podejścia?
Oto różne sposoby obliczania Odległość najbliższego podejścia-
  • Distance of Closest Approach=-([Avaga-no]*Number of Ions*0.88*Charge of Cation*Charge of Anion*([Charge-e]^2)*(1-(1/Born Exponent)))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Lattice Energy)OpenImg
  • Distance of Closest Approach=(-(Charge^2)*([Charge-e]^2))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Electrostatic Potential Energy between Ion Pair)OpenImg
  • Distance of Closest Approach=-(Madelung Constant*(Charge^2)*([Charge-e]^2))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Madelung Energy)OpenImg
Czy Odległość najbliższego podejścia przy użyciu równania Borna Landego może być ujemna?
Tak, Odległość najbliższego podejścia przy użyciu równania Borna Landego zmierzona w Długość Móc będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Odległość najbliższego podejścia przy użyciu równania Borna Landego?
Wartość Odległość najbliższego podejścia przy użyciu równania Borna Landego jest zwykle mierzona przy użyciu zmiennej Angstrom[A] dla wartości Długość. Metr[A], Milimetr[A], Kilometr[A] to kilka innych jednostek, w których można zmierzyć Odległość najbliższego podejścia przy użyciu równania Borna Landego.
Copied!