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A constante de Madelung é usada na determinação do potencial eletrostático de um único íon em um cristal, aproximando os íons por cargas pontuais. Verifique FAQs
M=(Etot-E)4π[Permitivity-vacuum]r0-(q2)([Charge-e]2)
M - Constante de Madelung?Etot - Energia total de íon em um cristal iônico?E - Interação repulsiva entre íons?r0 - Distância da aproximação mais próxima?q - Carregar?[Permitivity-vacuum] - Permissividade do vácuo?[Charge-e] - Carga do elétron?π - Constante de Arquimedes?

Exemplo de Constante de Madelung usando a Energia Total do Íon dada a Interação Repulsiva

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Constante de Madelung usando a Energia Total do Íon dada a Interação Repulsiva com valores.

Esta é a aparência da equação Constante de Madelung usando a Energia Total do Íon dada a Interação Repulsiva com unidades.

Esta é a aparência da equação Constante de Madelung usando a Energia Total do Íon dada a Interação Repulsiva.

1.6925Edit=(7E-23Edit-5.9E-21Edit)43.14168.9E-1260Edit-(0.3Edit2)(1.6E-192)
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Constante de Madelung usando a Energia Total do Íon dada a Interação Repulsiva Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Constante de Madelung usando a Energia Total do Íon dada a Interação Repulsiva?

Primeiro passo Considere a fórmula
M=(Etot-E)4π[Permitivity-vacuum]r0-(q2)([Charge-e]2)
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
M=(7E-23J-5.9E-21J)4π[Permitivity-vacuum]60A-(0.3C2)([Charge-e]2)
Próxima Etapa Valores substitutos de constantes
M=(7E-23J-5.9E-21J)43.14168.9E-12F/m60A-(0.3C2)(1.6E-19C2)
Próxima Etapa Converter unidades
M=(7E-23J-5.9E-21J)43.14168.9E-12F/m6E-9m-(0.3C2)(1.6E-19C2)
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
M=(7E-23-5.9E-21)43.14168.9E-126E-9-(0.32)(1.6E-192)
Próxima Etapa Avalie
M=1.69248134010118
Último passo Resposta de arredondamento
M=1.6925

Constante de Madelung usando a Energia Total do Íon dada a Interação Repulsiva Fórmula Elementos

Variáveis
Constantes
Constante de Madelung
A constante de Madelung é usada na determinação do potencial eletrostático de um único íon em um cristal, aproximando os íons por cargas pontuais.
Símbolo: M
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Energia total de íon em um cristal iônico
A energia total do íon em um cristal iônico na rede é a soma da energia Madelung e da energia potencial repulsiva.
Símbolo: Etot
Medição: EnergiaUnidade: J
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Interação repulsiva entre íons
A Interação Repulsiva entre Íons é entre os átomos atua em um alcance muito curto, mas é muito grande quando as distâncias são curtas.
Símbolo: E
Medição: EnergiaUnidade: J
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Distância da aproximação mais próxima
Distância de aproximação máxima é a distância a que uma partícula alfa se aproxima do núcleo.
Símbolo: r0
Medição: ComprimentoUnidade: A
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Carregar
Uma Carga é a propriedade fundamental das formas de matéria que exibem atração ou repulsão eletrostática na presença de outra matéria.
Símbolo: q
Medição: Carga elétricaUnidade: C
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Permissividade do vácuo
A permissividade do vácuo é uma constante física fundamental que descreve a capacidade do vácuo de permitir a transmissão de linhas de campo elétrico.
Símbolo: [Permitivity-vacuum]
Valor: 8.85E-12 F/m
Carga do elétron
A carga do elétron é uma constante física fundamental, representando a carga elétrica transportada por um elétron, que é a partícula elementar com carga elétrica negativa.
Símbolo: [Charge-e]
Valor: 1.60217662E-19 C
Constante de Arquimedes
A constante de Arquimedes é uma constante matemática que representa a razão entre a circunferência de um círculo e seu diâmetro.
Símbolo: π
Valor: 3.14159265358979323846264338327950288

Outras fórmulas para encontrar Constante de Madelung

​Ir Constante de Madelung dada Constante de Interação Repulsiva
M=BM4π[Permitivity-vacuum]nborn(q2)([Charge-e]2)(r0nborn-1)
​Ir Constante de Madelung usando a equação de Born Lande
M=-U4π[Permitivity-vacuum]r0(1-(1nborn))([Charge-e]2)[Avaga-no]z+z-
​Ir Constante de Madelung usando a equação de Born-Mayer
M=-U4π[Permitivity-vacuum]r0[Avaga-no]z+z-([Charge-e]2)(1-(ρr0))
​Ir Constante de Madelung usando Aproximação de Kapustinskii
M=0.88Nions

Outras fórmulas na categoria Constante de Madelung

​Ir Energia Madelung
EM=-M(q2)([Charge-e]2)4π[Permitivity-vacuum]r0
​Ir Energia de Madelung usando Energia Total de Íons
EM=Etot-E
​Ir Energia de Madelung usando energia total de íon dada a distância
EM=Etot-(BMr0nborn)

Como avaliar Constante de Madelung usando a Energia Total do Íon dada a Interação Repulsiva?

O avaliador Constante de Madelung usando a Energia Total do Íon dada a Interação Repulsiva usa Madelung Constant = ((Energia total de íon em um cristal iônico-Interação repulsiva entre íons)*4*pi*[Permitivity-vacuum]*Distância da aproximação mais próxima)/(-(Carregar^2)*([Charge-e]^2)) para avaliar Constante de Madelung, A constante de Madelung usando a energia total do íon dada a interação repulsiva é usada para determinar o potencial eletrostático de um único íon em um cristal, aproximando os íons por cargas pontuais. Constante de Madelung é denotado pelo símbolo M.

Como avaliar Constante de Madelung usando a Energia Total do Íon dada a Interação Repulsiva usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Constante de Madelung usando a Energia Total do Íon dada a Interação Repulsiva, insira Energia total de íon em um cristal iônico (Etot), Interação repulsiva entre íons (E), Distância da aproximação mais próxima (r0) & Carregar (q) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Constante de Madelung usando a Energia Total do Íon dada a Interação Repulsiva

Qual é a fórmula para encontrar Constante de Madelung usando a Energia Total do Íon dada a Interação Repulsiva?
A fórmula de Constante de Madelung usando a Energia Total do Íon dada a Interação Repulsiva é expressa como Madelung Constant = ((Energia total de íon em um cristal iônico-Interação repulsiva entre íons)*4*pi*[Permitivity-vacuum]*Distância da aproximação mais próxima)/(-(Carregar^2)*([Charge-e]^2)). Aqui está um exemplo: 1.692481 = ((7.02E-23-5.93E-21)*4*pi*[Permitivity-vacuum]*6E-09)/(-(0.3^2)*([Charge-e]^2)).
Como calcular Constante de Madelung usando a Energia Total do Íon dada a Interação Repulsiva?
Com Energia total de íon em um cristal iônico (Etot), Interação repulsiva entre íons (E), Distância da aproximação mais próxima (r0) & Carregar (q) podemos encontrar Constante de Madelung usando a Energia Total do Íon dada a Interação Repulsiva usando a fórmula - Madelung Constant = ((Energia total de íon em um cristal iônico-Interação repulsiva entre íons)*4*pi*[Permitivity-vacuum]*Distância da aproximação mais próxima)/(-(Carregar^2)*([Charge-e]^2)). Esta fórmula também usa Permissividade do vácuo, Carga do elétron, Constante de Arquimedes .
Quais são as outras maneiras de calcular Constante de Madelung?
Aqui estão as diferentes maneiras de calcular Constante de Madelung-
  • Madelung Constant=(Repulsive Interaction Constant given M*4*pi*[Permitivity-vacuum]*Born Exponent)/((Charge^2)*([Charge-e]^2)*(Distance of Closest Approach^(Born Exponent-1)))OpenImg
  • Madelung Constant=(-Lattice Energy*4*pi*[Permitivity-vacuum]*Distance of Closest Approach)/((1-(1/Born Exponent))*([Charge-e]^2)*[Avaga-no]*Charge of Cation*Charge of Anion)OpenImg
  • Madelung Constant=(-Lattice Energy*4*pi*[Permitivity-vacuum]*Distance of Closest Approach)/([Avaga-no]*Charge of Cation*Charge of Anion*([Charge-e]^2)*(1-(Constant Depending on Compressibility/Distance of Closest Approach)))OpenImg
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