Bindungsenergie Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Bindungsenergie = (Ordnungszahl*Masse des Protons+(Massenzahl-Ordnungszahl)*Masse des Neutrons-Masse des Atoms)*[c]^2
BE = (Z*mp+(A-Z)*mn-matom)*[c]^2
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 6 Variablen
Verwendete Konstanten
[c] - Lichtgeschwindigkeit im Vakuum Wert genommen als 299792458.0
Verwendete Variablen
Bindungsenergie - (Gemessen in Joule) - Bindungsenergie ist die Energiemenge, die erforderlich ist, um ein Partikel von einem Partikelsystem zu trennen oder alle Partikel des Systems zu dispergieren.
Ordnungszahl - Die Ordnungszahl ist die Anzahl der Protonen, die im Kern eines Atoms eines Elements vorhanden sind.
Masse des Protons - (Gemessen in Kilogramm) - Die Masse des Protons beträgt 1,67262 × 10−27.
Massenzahl - Massenzahl ist die Summe von Protonen und Neutronen in einem Atom eines Elements.
Masse des Neutrons - (Gemessen in Kilogramm) - Die Masse des Neutrons beträgt 1,674927471 × 10−27 kg.
Masse des Atoms - (Gemessen in Kilogramm) - Die Atommasse ist das Produkt aus Ordnungszahl und Massenzahl.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Ordnungszahl: 17 --> Keine Konvertierung erforderlich
Masse des Protons: 1.00728 Atomare Masseneinheit --> 1.67262893284352E-27 Kilogramm (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Massenzahl: 37 --> Keine Konvertierung erforderlich
Masse des Neutrons: 1.00866 Atomare Masseneinheit --> 1.67492047831978E-27 Kilogramm (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Masse des Atoms: 16 Atomare Masseneinheit --> 2.65686432029787E-26 Kilogramm (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
BE = (Z*mp+(A-Z)*mn-matom)*[c]^2 --> (17*1.67262893284352E-27+(37-17)*1.67492047831978E-27-2.65686432029787E-26)*[c]^2
Auswerten ... ...
BE = 3.17839899700257E-09
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
3.17839899700257E-09 Joule -->19837997564.2431 Elektronen Volt (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
19837997564.2431 2E+10 Elektronen Volt <-- Bindungsenergie
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)
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Credits

Creator Image
Erstellt von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Rushi Shah
KJ Somaiya College of Engineering (KJ Somaiya), Mumbai
Rushi Shah hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

11 Kern Taschenrechner

Bindungsenergie
​ Gehen Bindungsenergie = (Ordnungszahl*Masse des Protons+(Massenzahl-Ordnungszahl)*Masse des Neutrons-Masse des Atoms)*[c]^2
Massendefekt
​ Gehen Massendefekt = Ordnungszahl*Masse des Protons+(Massenzahl-Ordnungszahl)*Masse des Neutrons-Masse des Atoms
Bevölkerung zum Zeitpunkt t
​ Gehen Teilchenzahl zum Zeitpunkt t = Anfangszahl der Partikel in der Probe*e^(-(Zerfallskonstante*Zeit)/(3.156*10^7))
Population nach N Halbwertszeiten
​ Gehen Teilchenzahl zum Zeitpunkt t = Anfangszahl der Partikel in der Probe/(2^(Anzahl der Halbwertszeiten))
Zerfallsrate
​ Gehen Zerfallsrate = -Zerfallskonstante*Gesamtzahl der Partikel in der Probe
Kernradius
​ Gehen Kernradius = Radius von Nukleon*Massenzahl^(1/3)
Q-Wert
​ Gehen Q-Wert = Anfängliche Energie-Endgültige Energie
Massenänderung in der Kernreaktion
​ Gehen Massendefekt = Massenreaktant-Massenprodukt
Durchschnittliches Leben
​ Gehen Durchschnittliches Leben = 1/Zerfallskonstante
Halbwertszeit für nuklearen Zerfall
​ Gehen Halbwertszeit = 0.693/Zerfallskonstante
Energie, die bei der Kernreaktion freigesetzt wird
​ Gehen Energie = Massendefekt*[c]^2

Bindungsenergie Formel

Bindungsenergie = (Ordnungszahl*Masse des Protons+(Massenzahl-Ordnungszahl)*Masse des Neutrons-Masse des Atoms)*[c]^2
BE = (Z*mp+(A-Z)*mn-matom)*[c]^2

Was meinst du mit Bindungsenergie?

Bindungsenergie, Energiemenge, die erforderlich ist, um ein Partikel von einem Partikelsystem zu trennen oder alle Partikel des Systems zu dispergieren. Bindungsenergie ist insbesondere auf subatomare Teilchen in Atomkernen, auf Elektronen anwendbar, die an Atome gebunden sind, und auf Atome und Ionen, die in Kristallen zusammengebunden sind.

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