Carga eléctrica Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Carga eléctrica = Número de electrones*[Charge-e]
qe = nelectron*[Charge-e]
Esta fórmula usa 1 Constantes, 2 Variables
Constantes utilizadas
[Charge-e] - carga de electrones Valor tomado como 1.60217662E-19
Variables utilizadas
Carga eléctrica - (Medido en Culombio) - La carga eléctrica es la propiedad fundamental de las formas de materia que exhiben atracción o repulsión electrostática en presencia de otra materia.
Número de electrones - El número de electrones es el total de electrones presentes en las capas del átomo.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Número de electrones: 14 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
qe = nelectron*[Charge-e] --> 14*[Charge-e]
Evaluar ... ...
qe = 2.243047268E-18
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
2.243047268E-18 Culombio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
2.243047268E-18 2.2E-18 Culombio <-- Carga eléctrica
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Akshada Kulkarni
Instituto Nacional de Tecnología de la Información (NIIT), Neemrana
¡Akshada Kulkarni ha creado esta calculadora y 500+ más calculadoras!
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Verificada por Suman Ray Pramanik
Instituto Indio de Tecnología (IIT), Kanpur
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25 Estructura del átomo Calculadoras

Ecuación de Bragg para la longitud de onda de los átomos en Crystal Lattice
​ Vamos Longitud de onda de rayos X = 2*Espaciado interplanar de cristal*(sin(Ángulo de cristal de Bragg))/Orden de Difracción
Ecuación de Bragg para la distancia entre los planos de los átomos en la red cristalina
​ Vamos Espaciado interplanar en nm = (Orden de Difracción*Longitud de onda de rayos X)/(2*sin(Ángulo de cristal de Bragg))
Ecuación de Bragg para el orden de difracción de los átomos en la red cristalina
​ Vamos Orden de Difracción = (2*Espaciado interplanar en nm*sin(Ángulo de cristal de Bragg))/Longitud de onda de rayos X
Masa del electrón en movimiento
​ Vamos Masa del electrón en movimiento = Masa en reposo del electrón/sqrt(1-((Velocidad del electrón/[c])^2))
Energía de Estados Estacionarios
​ Vamos Energía de Estados Estacionarios = [Rydberg]*((Número atómico^2)/(Número cuántico^2))
Fuerza electrostática entre el núcleo y el electrón
​ Vamos Fuerza entre n y e = ([Coulomb]*Número atómico*([Charge-e]^2))/(Radio de órbita^2)
Radio de la órbita dado el período de tiempo del electrón
​ Vamos Radio de órbita = (Período de tiempo de electrón*Velocidad del electrón)/(2*pi)
Radios de estados estacionarios
​ Vamos Radios de estados estacionarios = [Bohr-r]*((Número cuántico^2)/Número atómico)
Período de tiempo de revolución de electrones
​ Vamos Período de tiempo de electrón = (2*pi*Radio de órbita)/Velocidad del electrón
Frecuencia orbital dada la velocidad del electrón
​ Vamos Frecuencia usando energía = Velocidad del electrón/(2*pi*Radio de órbita)
Energía total en electronvoltios
​ Vamos Energía cinética del fotón = (6.8/(6.241506363094*10^(18)))*(Número atómico)^2/(Número cuántico)^2
Energía en electronvoltios
​ Vamos Energía cinética del fotón = (6.8/(6.241506363094*10^(18)))*(Número atómico)^2/(Número cuántico)^2
Energía cinética en electronvoltios
​ Vamos Energía de un átomo = -(13.6/(6.241506363094*10^(18)))*(Número atómico)^2/(Número cuántico)^2
Radio de la órbita dada la energía potencial del electrón
​ Vamos Radio de órbita = (-(Número atómico*([Charge-e]^2))/Energía potencial del electrón)
Energía del electrón
​ Vamos Energía cinética del fotón = 1.085*10^-18*(Número atómico)^2/(Número cuántico)^2
Número de onda de partículas en movimiento
​ Vamos Número de onda = Energía del átomo/([hP]*[c])
Energía cinética del electrón
​ Vamos Energía del átomo = -2.178*10^(-18)*(Número atómico)^2/(Número cuántico)^2
Radio de la órbita dada la energía cinética del electrón
​ Vamos Radio de órbita = (Número atómico*([Charge-e]^2))/(2*Energía cinética)
Radio de la órbita dada la energía total del electrón
​ Vamos Radio de órbita = (-(Número atómico*([Charge-e]^2))/(2*Energía total))
Velocidad angular del electrón
​ Vamos Electron de velocidad angular = Velocidad del electrón/Radio de órbita
Número de masa
​ Vamos Número de masa = Número de protones+Número de neutrones
Número de neutrones
​ Vamos Número de neutrones = Número de masa-Número atómico
Carga eléctrica
​ Vamos Carga eléctrica = Número de electrones*[Charge-e]
Cargo Específico
​ Vamos Cargo Específico = Cobrar/[Mass-e]
Número de onda de onda electromagnética
​ Vamos Número de onda = 1/Longitud de onda de onda de luz

Carga eléctrica Fórmula

Carga eléctrica = Número de electrones*[Charge-e]
qe = nelectron*[Charge-e]

¿Cómo se calcula la carga eléctrica?

La carga eléctrica se calcula mediante la siguiente expresión: q = ne donde, q representa la carga ye representa la carga de un electrón. En cuanto a n, representa un número entero; n = 1,2,3, .... Esta fórmula q = ne representa la cuantificación de la carga. La fórmula nos dice que la carga está cuantificada (en forma de pequeños paquetes). Cada cuerpo en esta pequeña tierra tiene una carga que tiene que ser un múltiplo integral de 'e'.

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