Energía de unión Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Energía de unión = (Número atómico*Masa de protón+(Número de masa-Número atómico)*masa de neutrón-Masa de átomo)*[c]^2
BE = (Z*mp+(A-Z)*mn-matom)*[c]^2
Esta fórmula usa 1 Constantes, 6 Variables
Constantes utilizadas
[c] - Velocidad de la luz en el vacío Valor tomado como 299792458.0
Variables utilizadas
Energía de unión - (Medido en Joule) - La energía de unión es la cantidad de energía necesaria para separar una partícula de un sistema de partículas o para dispersar todas las partículas del sistema.
Número atómico - Número atómico es el número de protones presentes dentro del núcleo de un átomo de un elemento.
Masa de protón - (Medido en Kilogramo) - La masa del protón es 1,67262 × 10−27.
Número de masa - Número de masa es la suma de protones y neutrones en un átomo de un elemento.
masa de neutrón - (Medido en Kilogramo) - La masa del neutrón es 1,674927471 × 10−27 kg.
Masa de átomo - (Medido en Kilogramo) - La masa del átomo es el producto del número atómico y el número de masa.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Número atómico: 17 --> No se requiere conversión
Masa de protón: 1.00728 Unidad de masa atómica --> 1.67262893284352E-27 Kilogramo (Verifique la conversión ​aquí)
Número de masa: 37 --> No se requiere conversión
masa de neutrón: 1.00866 Unidad de masa atómica --> 1.67492047831978E-27 Kilogramo (Verifique la conversión ​aquí)
Masa de átomo: 16 Unidad de masa atómica --> 2.65686432029787E-26 Kilogramo (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
BE = (Z*mp+(A-Z)*mn-matom)*[c]^2 --> (17*1.67262893284352E-27+(37-17)*1.67492047831978E-27-2.65686432029787E-26)*[c]^2
Evaluar ... ...
BE = 3.17839899700257E-09
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
3.17839899700257E-09 Joule -->19837997564.2431 Electron-Voltio (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
19837997564.2431 2E+10 Electron-Voltio <-- Energía de unión
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha creado esta calculadora y 2000+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Rushi Shah
Facultad de Ingeniería KJ Somaiya (KJ Somaiya), Mumbai
¡Rushi Shah ha verificado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

11 Núcleo Calculadoras

Energía de unión
​ Vamos Energía de unión = (Número atómico*Masa de protón+(Número de masa-Número atómico)*masa de neutrón-Masa de átomo)*[c]^2
Defecto masivo
​ Vamos Defecto masivo = Número atómico*Masa de protón+(Número de masa-Número atómico)*masa de neutrón-Masa de átomo
Población en el tiempo t
​ Vamos Número de partículas en el tiempo t = Número de partículas en la muestra inicialmente*e^(-(Constante de decaimiento*Tiempo)/(3.156*10^7))
Población después de N vidas medias
​ Vamos Número de partículas en el tiempo t = Número de partículas en la muestra inicialmente/(2^(Número de vidas medias))
Tasa de descomposición
​ Vamos Tasa de descomposición = -Constante de decaimiento*Número total de partículas en la muestra
Radio nuclear
​ Vamos Radio nuclear = Radio de Nucleon*Número de masa^(1/3)
Cambio de masa en la reacción nuclear
​ Vamos Defecto masivo = reactivo de masa-Producto en masa
Valor Q
​ Vamos Valor Q = Energía inicial-Energía final
Vida media para la descomposición nuclear
​ Vamos Período de vida media = 0.693/Constante de decaimiento
Vida promedio
​ Vamos Vida promedio = 1/Constante de decaimiento
Energía liberada en reacción nuclear
​ Vamos Energía = Defecto masivo*[c]^2

Energía de unión Fórmula

Energía de unión = (Número atómico*Masa de protón+(Número de masa-Número atómico)*masa de neutrón-Masa de átomo)*[c]^2
BE = (Z*mp+(A-Z)*mn-matom)*[c]^2

¿A qué te refieres con energía vinculante?

Energía de unión, cantidad de energía necesaria para separar una partícula de un sistema de partículas o para dispersar todas las partículas del sistema. La energía de unión es especialmente aplicable a partículas subatómicas en núcleos atómicos, a electrones unidos a núcleos en átomos y a átomos e iones unidos en cristales.

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