Electronégativité d'Allred Rochow étant donné IE et EA Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Électronégativité d'Allred-Rochow = ((0.336*0.5)*(Énergie d'ionisation+Affinité électronique))-0.2-0.744
XA.R = ((0.336*0.5)*(IE+E.A))-0.2-0.744
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Électronégativité d'Allred-Rochow - (Mesuré en Joule) - L'électronégativité d'Allred-Rochow devrait être liée à la charge subie par un électron à la "surface" d'un atome.
Énergie d'ionisation - (Mesuré en Joule) - L'énergie d'ionisation est la quantité minimale d'énergie nécessaire pour éliminer l'électron le plus faiblement lié d'un atome ou d'une molécule gazeux neutre isolé.
Affinité électronique - (Mesuré en Joule) - L'affinité électronique est définie comme la quantité d'énergie libérée lorsqu'un électron est attaché à un atome ou à une molécule neutre à l'état gazeux pour former un ion négatif.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Énergie d'ionisation: 27.2 Joule --> 27.2 Joule Aucune conversion requise
Affinité électronique: 17.1 Joule --> 17.1 Joule Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
XA.R = ((0.336*0.5)*(IE+E.A))-0.2-0.744 --> ((0.336*0.5)*(27.2+17.1))-0.2-0.744
Évaluer ... ...
XA.R = 6.4984
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
6.4984 Joule --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
6.4984 Joule <-- Électronégativité d'Allred-Rochow
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Prerana Bakli
Université d'Hawaï à Mānoa (UH Manoa), Hawaï, États-Unis
Prerana Bakli a créé cette calculatrice et 800+ autres calculatrices!
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Vérifié par Akshada Kulkarni
Institut national des technologies de l'information (NIIT), Neemrana
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9 L'électronégativité d'Allred Rochow Calculatrices

L'électronégativité d'Allred Rochow utilisant les énergies de liaison
​ Aller Électronégativité d'Allred-Rochow = sqrt(Énergie de liaison réelle donnée Electronégativité-sqrt(Énergie de liaison de la molécule A₂*Énergie de liaison de la molécule B₂))-0.744
Charge nucléaire efficace de l'électronégativité d'Allred Rochow
​ Aller Charge nucléaire efficace = (Électronégativité d'Allred-Rochow*Rayon covalent*Rayon covalent)/0.359
Rayon covalent de l'électronégativité d'Allred Rochow
​ Aller Rayon covalent = sqrt((0.359*Charge nucléaire efficace)/Électronégativité d'Allred-Rochow)
Electronégativité d'Allred Rochow étant donné IE et EA
​ Aller Électronégativité d'Allred-Rochow = ((0.336*0.5)*(Énergie d'ionisation+Affinité électronique))-0.2-0.744
Affinité électronique d'un élément à l'aide de l'électronégativité d'Allred Rochow
​ Aller Affinité électronique = ((Électronégativité d'Allred-Rochow+0.744+0.2)*(2/0.336))-Énergie d'ionisation
Énergie d'ionisation utilisant l'électronégativité d'Allred Rochow
​ Aller Énergie d'ionisation = ((Électronégativité d'Allred-Rochow+0.744+0.2)*(2/0.336))-Affinité électronique
L'électronégativité de l'élément d'Allred Rochow
​ Aller Électronégativité d'Allred-Rochow = (0.359*Charge nucléaire efficace)/(Rayon covalent^2)
L'électronégativité d'Allred Rochow de l'électronégativité de Mulliken
​ Aller Électronégativité d'Allred-Rochow = (0.336*Electronégativité de Mulliken)-0.2-0.744
L'électronégativité d'Allred Rochow à partir de l'électronégativité de Pauling
​ Aller Électronégativité d'Allred-Rochow = L'électronégativité de Pauling-0.744

Electronégativité d'Allred Rochow étant donné IE et EA Formule

Électronégativité d'Allred-Rochow = ((0.336*0.5)*(Énergie d'ionisation+Affinité électronique))-0.2-0.744
XA.R = ((0.336*0.5)*(IE+E.A))-0.2-0.744

Quelle a été la contribution d'Allred-Rochow à l'électronégativité?

A. Louis Allred et Eugene G. Rochow considèrent que l'électronégativité doit être liée à la charge subie par un électron à la «surface» d'un atome: plus la charge par unité de surface de la surface atomique est élevée, plus la tendance de cet atome à attirer électrons. La charge nucléaire effective subie par les électrons de valence peut être estimée en utilisant les règles de Slater, tandis que la surface d'un atome dans une molécule peut être considérée comme proportionnelle au carré du rayon covalent.

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