Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Stała oddziaływania odpychającego to stałe skalowanie siły oddziaływania odpychającego. Sprawdź FAQs
B=(Etotal-(-M(q2)([Charge-e]2)4π[Permitivity-vacuum]r0))(r0nborn)
B - Stała interakcja odpychająca?Etotal - Całkowita energia jonów?M - Stała Madelunga?q - Opłata?r0 - Odległość najbliższego podejścia?nborn - Urodzony wykładnik?[Charge-e] - Ładunek elektronu?[Permitivity-vacuum] - Przenikalność próżni?π - Stała Archimedesa?

Przykład Stała interakcji odpychania przy użyciu całkowitej energii jonów

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Stała interakcji odpychania przy użyciu całkowitej energii jonów wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Stała interakcji odpychania przy użyciu całkowitej energii jonów wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Stała interakcji odpychania przy użyciu całkowitej energii jonów wygląda jak.

39964.2342Edit=(5.8E+12Edit-(-1.7Edit(0.3Edit2)(1.6E-192)43.14168.9E-1260Edit))(60Edit0.9926Edit)
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Chemia » Category Klejenie chemiczne » Category Wiązanie jonowe » fx Stała interakcji odpychania przy użyciu całkowitej energii jonów

Stała interakcji odpychania przy użyciu całkowitej energii jonów Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Stała interakcji odpychania przy użyciu całkowitej energii jonów?

Pierwszy krok Rozważ formułę
B=(Etotal-(-M(q2)([Charge-e]2)4π[Permitivity-vacuum]r0))(r0nborn)
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
B=(5.8E+12J-(-1.7(0.3C2)([Charge-e]2)4π[Permitivity-vacuum]60A))(60A0.9926)
Następny krok Zastępcze wartości stałych
B=(5.8E+12J-(-1.7(0.3C2)(1.6E-19C2)43.14168.9E-12F/m60A))(60A0.9926)
Następny krok Konwersja jednostek
B=(5.8E+12J-(-1.7(0.3C2)(1.6E-19C2)43.14168.9E-12F/m6E-9m))(6E-9m0.9926)
Następny krok Przygotuj się do oceny
B=(5.8E+12-(-1.7(0.32)(1.6E-192)43.14168.9E-126E-9))(6E-90.9926)
Następny krok Oceniać
B=39964.2341522917
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
B=39964.2342

Stała interakcji odpychania przy użyciu całkowitej energii jonów Formuła Elementy

Zmienne
Stałe
Stała interakcja odpychająca
Stała oddziaływania odpychającego to stałe skalowanie siły oddziaływania odpychającego.
Symbol: B
Pomiar: NAJednostka: Unitless
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.
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.
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.
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.
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.
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 Stała interakcja odpychająca

​Iść Stała interakcja odpychająca
B=ER(r0nborn)
​Iść Stała interakcji odpychania przy danej całkowitej energii jonów i energii Madelung
B=(Etotal-(EM))(r0nborn)

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 Odrażająca interakcja
ER=Br0nborn

Jak ocenić Stała interakcji odpychania przy użyciu całkowitej energii jonów?

Ewaluator Stała interakcji odpychania przy użyciu całkowitej energii jonów używa Repulsive Interaction Constant = (Całkowita energia jonów-(-(Stała Madelunga*(Opłata^2)*([Charge-e]^2))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Odległość najbliższego podejścia)))*(Odległość najbliższego podejścia^Urodzony wykładnik) do oceny Stała interakcja odpychająca, Stała oddziaływania odpychającego wykorzystująca całkowitą energię jonów to stałe skalowanie siły oddziaływania odpychającego. Stała interakcja odpychająca jest oznaczona symbolem B.

Jak ocenić Stała interakcji odpychania przy użyciu całkowitej energii jonów za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Stała interakcji odpychania przy użyciu całkowitej energii jonów, wpisz Całkowita energia jonów (Etotal), Stała Madelunga (M), Opłata (q), Odległość najbliższego podejścia (r0) & Urodzony wykładnik (nborn) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Stała interakcji odpychania przy użyciu całkowitej energii jonów

Jaki jest wzór na znalezienie Stała interakcji odpychania przy użyciu całkowitej energii jonów?
Formuła Stała interakcji odpychania przy użyciu całkowitej energii jonów jest wyrażona jako Repulsive Interaction Constant = (Całkowita energia jonów-(-(Stała Madelunga*(Opłata^2)*([Charge-e]^2))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Odległość najbliższego podejścia)))*(Odległość najbliższego podejścia^Urodzony wykładnik). Oto przykład: 39964.23 = (5790000000000-(-(1.7*(0.3^2)*([Charge-e]^2))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*6E-09)))*(6E-09^0.9926).
Jak obliczyć Stała interakcji odpychania przy użyciu całkowitej energii jonów?
Dzięki Całkowita energia jonów (Etotal), Stała Madelunga (M), Opłata (q), Odległość najbliższego podejścia (r0) & Urodzony wykładnik (nborn) możemy znaleźć Stała interakcji odpychania przy użyciu całkowitej energii jonów za pomocą formuły - Repulsive Interaction Constant = (Całkowita energia jonów-(-(Stała Madelunga*(Opłata^2)*([Charge-e]^2))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Odległość najbliższego podejścia)))*(Odległość najbliższego podejścia^Urodzony wykładnik). Ta formuła wykorzystuje również Ładunek elektronu, Przenikalność próżni, Stała Archimedesa .
Jakie są inne sposoby obliczenia Stała interakcja odpychająca?
Oto różne sposoby obliczania Stała interakcja odpychająca-
  • Repulsive Interaction Constant=Repulsive Interaction*(Distance of Closest Approach^Born Exponent)OpenImg
  • Repulsive Interaction Constant=(Total Energy of Ion-(Madelung Energy))*(Distance of Closest Approach^Born Exponent)OpenImg
Copied!