Energiedefizit der Krümmung, die die Clusteroberfläche enthält Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Energiedefizit der Krümmung = Krümmungskoeffizient*(Anzahl der Atome^(1/3))
Ec = ac*(n^(1/3))
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Energiedefizit der Krümmung - (Gemessen in Joule) - Der Energiemangel der Krümmung ist proportional zum positiven Krümmungskoeffizienten und der Anzahl der Oberflächenatome.
Krümmungskoeffizient - (Gemessen in Joule) - Der Krümmungskoeffizient ist der positive Koeffizient der Krümmung, proportional zum Energiedefizit der Krümmung.
Anzahl der Atome - Die Anzahl der Atome ist die Gesamtzahl der Atome, die in einem makroskopischen Jungen vorhanden sind.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Krümmungskoeffizient: 10 Joule --> 10 Joule Keine Konvertierung erforderlich
Anzahl der Atome: 20 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Ec = ac*(n^(1/3)) --> 10*(20^(1/3))
Auswerten ... ...
Ec = 27.1441761659491
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
27.1441761659491 Joule --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
27.1441761659491 27.14418 Joule <-- Energiedefizit der Krümmung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

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Erstellt von Abhijit Gharphalia LinkedIn Logo
Nationales Institut für Technologie Meghalaya (NIT Meghalaya), Shillong
Abhijit Gharphalia hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Soupayan-Banerjee LinkedIn Logo
Nationale Universität für Justizwissenschaft (NUJS), Kalkutta
Soupayan-Banerjee hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner verifiziert!

Elektronische Struktur in Clustern und Nanopartikeln Taschenrechner

Energiemangel einer ebenen Oberfläche durch Oberflächenspannung
​ LaTeX ​ Gehen Energiedefizit der Oberfläche = Oberflächenspannung*4*pi*(Wigner-Seitz-Radius^2)*(Anzahl der Atome^(2/3))
Energiedefizit der ebenen Oberfläche durch Bindungsenergiedefizit
​ LaTeX ​ Gehen Energiedefizit der Oberfläche = Bindungsenergiedefizit des Oberflächenatoms*(Anzahl der Atome^(2/3))
Radius des Clusters unter Verwendung des Wigner-Seitz-Radius
​ LaTeX ​ Gehen Radius des Clusters = Wigner-Seitz-Radius*(Anzahl der Atome^(1/3))
Energie pro Volumeneinheit des Clusters
​ LaTeX ​ Gehen Energie pro Volumeneinheit = Energie pro Atom*Anzahl der Atome

Energiedefizit der Krümmung, die die Clusteroberfläche enthält Formel

​LaTeX ​Gehen
Energiedefizit der Krümmung = Krümmungskoeffizient*(Anzahl der Atome^(1/3))
Ec = ac*(n^(1/3))
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