Formuła Stała zależna od ściśliwości za pomocą równania Borna-Mayera

Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Stała zależna od ściśliwości jest stałą zależną od ściśliwości kryształu, 30 pm dobrze sprawdza się dla wszystkich halogenków metali alkalicznych. Sprawdź FAQs
ρ=((U4π[Permitivity-vacuum]r0[Avaga-no]Mz+z-([Charge-e]2))+1)r0
ρ - Stała W zależności od ściśliwości?U - Energia sieci?r0 - Odległość najbliższego podejścia?M - Stała Madelunga?z+ - Szarża kationów?z- - Szarża Anion?[Permitivity-vacuum] - Przenikalność próżni?[Avaga-no] - Liczba Avogadro?[Charge-e] - Ładunek elektronu?π - Stała Archimedesa?

Przykład Stała zależna od ściśliwości za pomocą równania Borna-Mayera

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Stała zależna od ściśliwości za pomocą równania Borna-Mayera wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Stała zależna od ściśliwości za pomocą równania Borna-Mayera wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Stała zależna od ściśliwości za pomocą równania Borna-Mayera wygląda jak.

60.4443Edit=((3500Edit43.14168.9E-1260Edit6E+231.7Edit4Edit3Edit(1.6E-192))+1)60Edit
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Chemia » Category Klejenie chemiczne » Category Wiązanie jonowe » fx Stała zależna od ściśliwości za pomocą równania Borna-Mayera

Stała zależna od ściśliwości za pomocą równania Borna-Mayera Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Stała zależna od ściśliwości za pomocą równania Borna-Mayera?

Pierwszy krok Rozważ formułę
ρ=((U4π[Permitivity-vacuum]r0[Avaga-no]Mz+z-([Charge-e]2))+1)r0
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
ρ=((3500J/mol4π[Permitivity-vacuum]60A[Avaga-no]1.74C3C([Charge-e]2))+1)60A
Następny krok Zastępcze wartości stałych
ρ=((3500J/mol43.14168.9E-12F/m60A6E+231.74C3C(1.6E-19C2))+1)60A
Następny krok Konwersja jednostek
ρ=((3500J/mol43.14168.9E-12F/m6E-9m6E+231.74C3C(1.6E-19C2))+1)6E-9m
Następny krok Przygotuj się do oceny
ρ=((350043.14168.9E-126E-96E+231.743(1.6E-192))+1)6E-9
Następny krok Oceniać
ρ=6.04443465679895E-09m
Następny krok Konwertuj na jednostkę wyjściową
ρ=60.4443465679895A
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
ρ=60.4443A

Stała zależna od ściśliwości za pomocą równania Borna-Mayera Formuła Elementy

Zmienne
Stałe
Stała W zależności od ściśliwości
Stała zależna od ściśliwości jest stałą zależną od ściśliwości kryształu, 30 pm dobrze sprawdza się dla wszystkich halogenków metali alkalicznych.
Symbol: ρ
Pomiar: DługośćJednostka: A
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.
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.
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
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
Stała Archimedesa
Stała Archimedesa jest stałą matematyczną przedstawiającą stosunek obwodu koła do jego średnicy.
Symbol: π
Wartość: 3.14159265358979323846264338327950288

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 zależna od ściśliwości za pomocą równania Borna-Mayera?

Ewaluator Stała zależna od ściśliwości za pomocą równania Borna-Mayera używa Constant Depending on Compressibility = (((Energia sieci*4*pi*[Permitivity-vacuum]*Odległość najbliższego podejścia)/([Avaga-no]*Stała Madelunga*Szarża kationów*Szarża Anion*([Charge-e]^2)))+1)*Odległość najbliższego podejścia do oceny Stała W zależności od ściśliwości, Stała zależna od ściśliwości za pomocą równania Borna-Mayera jest stałą zależną od elastyczności i stabilności strukturalnej sieci krystalicznej; 30 pm działa dobrze dla wszystkich halogenków metali alkalicznych. Stała W zależności od ściśliwości jest oznaczona symbolem ρ.

Jak ocenić Stała zależna od ściśliwości za pomocą równania Borna-Mayera za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Stała zależna od ściśliwości za pomocą równania Borna-Mayera, wpisz Energia sieci (U), Odległość najbliższego podejścia (r0), Stała Madelunga (M), Szarża kationów (z+) & Szarża Anion (z-) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Stała zależna od ściśliwości za pomocą równania Borna-Mayera

Jaki jest wzór na znalezienie Stała zależna od ściśliwości za pomocą równania Borna-Mayera?
Formuła Stała zależna od ściśliwości za pomocą równania Borna-Mayera jest wyrażona jako Constant Depending on Compressibility = (((Energia sieci*4*pi*[Permitivity-vacuum]*Odległość najbliższego podejścia)/([Avaga-no]*Stała Madelunga*Szarża kationów*Szarża Anion*([Charge-e]^2)))+1)*Odległość najbliższego podejścia. Oto przykład: 6E+11 = (((3500*4*pi*[Permitivity-vacuum]*6E-09)/([Avaga-no]*1.7*4*3*([Charge-e]^2)))+1)*6E-09.
Jak obliczyć Stała zależna od ściśliwości za pomocą równania Borna-Mayera?
Dzięki Energia sieci (U), Odległość najbliższego podejścia (r0), Stała Madelunga (M), Szarża kationów (z+) & Szarża Anion (z-) możemy znaleźć Stała zależna od ściśliwości za pomocą równania Borna-Mayera za pomocą formuły - Constant Depending on Compressibility = (((Energia sieci*4*pi*[Permitivity-vacuum]*Odległość najbliższego podejścia)/([Avaga-no]*Stała Madelunga*Szarża kationów*Szarża Anion*([Charge-e]^2)))+1)*Odległość najbliższego podejścia. Ta formuła wykorzystuje również Przenikalność próżni, Liczba Avogadro, Ładunek elektronu, Stała Archimedesa .
Czy Stała zależna od ściśliwości za pomocą równania Borna-Mayera może być ujemna?
Tak, Stała zależna od ściśliwości za pomocą równania Borna-Mayera zmierzona w Długość Móc będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Stała zależna od ściśliwości za pomocą równania Borna-Mayera?
Wartość Stała zależna od ściśliwości za pomocą równania Borna-Mayera 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 Stała zależna od ściśliwości za pomocą równania Borna-Mayera.
Copied!