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Distância de aproximação máxima é a distância a que uma partícula alfa se aproxima do núcleo. Verifique FAQs
r0=-M(q2)([Charge-e]2)4π[Permitivity-vacuum]EM
r0 - Distância da aproximação mais próxima?M - Constante de Madelung?q - Carregar?EM - Madelung Energy?[Charge-e] - Carga do elétron?[Permitivity-vacuum] - Permissividade do vácuo?π - Constante de Arquimedes?

Exemplo de Distância da aproximação mais próxima usando a Energia Madelung

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Distância da aproximação mais próxima usando a Energia Madelung com valores.

Esta é a aparência da equação Distância da aproximação mais próxima usando a Energia Madelung com unidades.

Esta é a aparência da equação Distância da aproximação mais próxima usando a Energia Madelung.

59.8559Edit=-1.7Edit(0.3Edit2)(1.6E-192)43.14168.9E-12-5.9E-21Edit
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Distância da aproximação mais próxima usando a Energia Madelung Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Distância da aproximação mais próxima usando a Energia Madelung?

Primeiro passo Considere a fórmula
r0=-M(q2)([Charge-e]2)4π[Permitivity-vacuum]EM
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
r0=-1.7(0.3C2)([Charge-e]2)4π[Permitivity-vacuum]-5.9E-21J
Próxima Etapa Valores substitutos de constantes
r0=-1.7(0.3C2)(1.6E-19C2)43.14168.9E-12F/m-5.9E-21J
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
r0=-1.7(0.32)(1.6E-192)43.14168.9E-12-5.9E-21
Próxima Etapa Avalie
r0=5.98559136510753E-09m
Próxima Etapa Converter para unidade de saída
r0=59.8559136510753A
Último passo Resposta de arredondamento
r0=59.8559A

Distância da aproximação mais próxima usando a Energia Madelung Fórmula Elementos

Variáveis
Constantes
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.
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.
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.
Madelung Energy
A energia de Madelung para uma rede simples consistindo de íons com cargas iguais e opostas na proporção de 1:1 é a soma das interações entre um íon e todos os outros íons da rede.
Símbolo: EM
Medição: EnergiaUnidade: J
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
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
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
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 Distância da aproximação mais próxima

​Ir Distância da aproximação mais próxima usando a equação de Born Lande
r0=-[Avaga-no]Mz+z-([Charge-e]2)(1-(1nborn))4π[Permitivity-vacuum]U
​Ir Distância da aproximação mais próxima usando a equação de Born-Lande sem a constante de Madelung
r0=-[Avaga-no]Nions0.88z+z-([Charge-e]2)(1-(1nborn))4π[Permitivity-vacuum]U
​Ir Distância de aproximação mais próxima usando potencial eletrostático
r0=-(q2)([Charge-e]2)4π[Permitivity-vacuum]EPair

Como avaliar Distância da aproximação mais próxima usando a Energia Madelung?

O avaliador Distância da aproximação mais próxima usando a Energia Madelung usa Distance of Closest Approach = -(Constante de Madelung*(Carregar^2)*([Charge-e]^2))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Madelung Energy) para avaliar Distância da aproximação mais próxima, A distância da abordagem mais próxima usando a energia de Madelung é a distância que separa os centros de íons em uma rede. Distância da aproximação mais próxima é denotado pelo símbolo r0.

Como avaliar Distância da aproximação mais próxima usando a Energia Madelung usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Distância da aproximação mais próxima usando a Energia Madelung, insira Constante de Madelung (M), Carregar (q) & Madelung Energy (EM) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Distância da aproximação mais próxima usando a Energia Madelung

Qual é a fórmula para encontrar Distância da aproximação mais próxima usando a Energia Madelung?
A fórmula de Distância da aproximação mais próxima usando a Energia Madelung é expressa como Distance of Closest Approach = -(Constante de Madelung*(Carregar^2)*([Charge-e]^2))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Madelung Energy). Aqui está um exemplo: 6E+11 = -(1.7*(0.3^2)*([Charge-e]^2))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*(-5.9E-21)).
Como calcular Distância da aproximação mais próxima usando a Energia Madelung?
Com Constante de Madelung (M), Carregar (q) & Madelung Energy (EM) podemos encontrar Distância da aproximação mais próxima usando a Energia Madelung usando a fórmula - Distance of Closest Approach = -(Constante de Madelung*(Carregar^2)*([Charge-e]^2))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Madelung Energy). Esta fórmula também usa Carga do elétron, Permissividade do vácuo, Constante de Arquimedes .
Quais são as outras maneiras de calcular Distância da aproximação mais próxima?
Aqui estão as diferentes maneiras de calcular Distância da aproximação mais próxima-
  • Distance of Closest Approach=-([Avaga-no]*Madelung Constant*Charge of Cation*Charge of Anion*([Charge-e]^2)*(1-(1/Born Exponent)))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Lattice Energy)OpenImg
  • 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
O Distância da aproximação mais próxima usando a Energia Madelung pode ser negativo?
Sim, o Distância da aproximação mais próxima usando a Energia Madelung, medido em Comprimento pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir Distância da aproximação mais próxima usando a Energia Madelung?
Distância da aproximação mais próxima usando a Energia Madelung geralmente é medido usando Angstrom[A] para Comprimento. Metro[A], Milímetro[A], Quilômetro[A] são as poucas outras unidades nas quais Distância da aproximação mais próxima usando a Energia Madelung pode ser medido.
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