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

Exemplo de Distância de aproximação mais próxima usando potencial eletrostático

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Distância de aproximação mais próxima usando potencial eletrostático com valores.

Esta é a aparência da equação Distância de aproximação mais próxima usando potencial eletrostático com unidades.

Esta é a aparência da equação Distância de aproximação mais próxima usando potencial eletrostático.

59.3529Edit=-(0.3Edit2)(1.6E-192)43.14168.9E-12-3.5E-21Edit
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HomeIcon Lar » Category Química » Category Ligação química » Category Ligação iônica » fx Distância de aproximação mais próxima usando potencial eletrostático

Distância de aproximação mais próxima usando potencial eletrostático Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Distância de aproximação mais próxima usando potencial eletrostático?

Primeiro passo Considere a fórmula
r0=-(q2)([Charge-e]2)4π[Permitivity-vacuum]EPair
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
r0=-(0.3C2)([Charge-e]2)4π[Permitivity-vacuum]-3.5E-21J
Próxima Etapa Valores substitutos de constantes
r0=-(0.3C2)(1.6E-19C2)43.14168.9E-12F/m-3.5E-21J
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
r0=-(0.32)(1.6E-192)43.14168.9E-12-3.5E-21
Próxima Etapa Avalie
r0=5.93529227800579E-09m
Próxima Etapa Converter para unidade de saída
r0=59.3529227800579A
Último passo Resposta de arredondamento
r0=59.3529A

Distância de aproximação mais próxima usando potencial eletrostático 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.
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.
Energia potencial eletrostática entre par de íons
A energia potencial eletrostática entre pares de íons é a energia potencial eletrostática entre um par de íons de carga igual e oposta.
Símbolo: EPair
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 da aproximação mais próxima usando a Energia Madelung
r0=-M(q2)([Charge-e]2)4π[Permitivity-vacuum]EM

Como avaliar Distância de aproximação mais próxima usando potencial eletrostático?

O avaliador Distância de aproximação mais próxima usando potencial eletrostático usa Distance of Closest Approach = (-(Carregar^2)*([Charge-e]^2))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Energia potencial eletrostática entre par de íons) para avaliar Distância da aproximação mais próxima, A distância da abordagem mais próxima usando potencial eletrostático 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 de aproximação mais próxima usando potencial eletrostático usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Distância de aproximação mais próxima usando potencial eletrostático, insira Carregar (q) & Energia potencial eletrostática entre par de íons (EPair) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Distância de aproximação mais próxima usando potencial eletrostático

Qual é a fórmula para encontrar Distância de aproximação mais próxima usando potencial eletrostático?
A fórmula de Distância de aproximação mais próxima usando potencial eletrostático é expressa como Distance of Closest Approach = (-(Carregar^2)*([Charge-e]^2))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Energia potencial eletrostática entre par de íons). Aqui está um exemplo: 5.9E+11 = (-(0.3^2)*([Charge-e]^2))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*(-3.5E-21)).
Como calcular Distância de aproximação mais próxima usando potencial eletrostático?
Com Carregar (q) & Energia potencial eletrostática entre par de íons (EPair) podemos encontrar Distância de aproximação mais próxima usando potencial eletrostático usando a fórmula - Distance of Closest Approach = (-(Carregar^2)*([Charge-e]^2))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Energia potencial eletrostática entre par de íons). 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=-(Madelung Constant*(Charge^2)*([Charge-e]^2))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Madelung Energy)OpenImg
O Distância de aproximação mais próxima usando potencial eletrostático pode ser negativo?
Sim, o Distância de aproximação mais próxima usando potencial eletrostático, medido em Comprimento pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir Distância de aproximação mais próxima usando potencial eletrostático?
Distância de aproximação mais próxima usando potencial eletrostático geralmente é medido usando Angstrom[A] para Comprimento. Metro[A], Milímetro[A], Quilômetro[A] são as poucas outras unidades nas quais Distância de aproximação mais próxima usando potencial eletrostático pode ser medido.
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