हैमेकर गुणांक उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
हैमेकर गुणांक ए = (pi^2)*कण-कण जोड़ी अंतःक्रिया का गुणांक*कण 1 . की संख्या घनत्व*कण 2 . का संख्या घनत्व
AHC = (pi^2)*C*ρ1*ρ2
यह सूत्र 1 स्थिरांक, 4 वेरिएबल का उपयोग करता है
लगातार इस्तेमाल किया
pi - आर्किमिडीज़ का स्थिरांक मान लिया गया 3.14159265358979323846264338327950288
चर
हैमेकर गुणांक ए - हैमेकर गुणांक ए को वैन डेर वाल्स बॉडी-बॉडी इंटरैक्शन के लिए परिभाषित किया जा सकता है।
कण-कण जोड़ी अंतःक्रिया का गुणांक - कण-कण जोड़ी अंतःक्रिया का गुणांक वैन डेर वाल्स जोड़ी क्षमता से निर्धारित किया जा सकता है।
कण 1 . की संख्या घनत्व - (में मापा गया 1 प्रति घन मीटर) - कण 1 का संख्या घनत्व भौतिक अंतरिक्ष में गणनीय वस्तुओं (कणों, अणुओं, फोनोन, कोशिकाओं, आकाशगंगाओं, आदि) की एकाग्रता की डिग्री का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक गहन मात्रा है।
कण 2 . का संख्या घनत्व - (में मापा गया 1 प्रति घन मीटर) - कण 2 का संख्या घनत्व भौतिक अंतरिक्ष में गणनीय वस्तुओं (कणों, अणुओं, फोनोन, कोशिकाओं, आकाशगंगाओं, आदि) की एकाग्रता की डिग्री का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक गहन मात्रा है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
कण-कण जोड़ी अंतःक्रिया का गुणांक: 8 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
कण 1 . की संख्या घनत्व: 3 1 प्रति घन मीटर --> 3 1 प्रति घन मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
कण 2 . का संख्या घनत्व: 5 1 प्रति घन मीटर --> 5 1 प्रति घन मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
AHC = (pi^2)*C*ρ12 --> (pi^2)*8*3*5
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
AHC = 1184.35252813072
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
1184.35252813072 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
1184.35252813072 1184.353 <-- हैमेकर गुणांक ए
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

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के द्वारा बनाई गई प्रेरणा बकली
मानोआ में हवाई विश्वविद्यालय (उह मनोआ), हवाई, यूएसए
प्रेरणा बकली ने इस कैलकुलेटर और 800+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
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के द्वारा सत्यापित प्रशांत सिंह
केजे सोमैया कॉलेज ऑफ साइंस (केजे सोमैया), मुंबई
प्रशांत सिंह ने इस कैलकुलेटर और 500+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

4 हैमेकर गुणांक कैलक्युलेटर्स

वैन डेर वाल्स इंटरेक्शन एनर्जी का उपयोग करते हुए हैमेकर गुणांक
​ जाओ हैमेकर गुणांक = (-वैन डेर वाल्स इंटरेक्शन एनर्जी*6)/(((2*गोलाकार शरीर की त्रिज्या 1*गोलाकार शरीर की त्रिज्या 2)/((केंद्र से केंद्र की दूरी^2)-((गोलाकार शरीर की त्रिज्या 1+गोलाकार शरीर की त्रिज्या 2)^2)))+((2*गोलाकार शरीर की त्रिज्या 1*गोलाकार शरीर की त्रिज्या 2)/((केंद्र से केंद्र की दूरी^2)-((गोलाकार शरीर की त्रिज्या 1-गोलाकार शरीर की त्रिज्या 2)^2)))+ln(((केंद्र से केंद्र की दूरी^2)-((गोलाकार शरीर की त्रिज्या 1+गोलाकार शरीर की त्रिज्या 2)^2))/((केंद्र से केंद्र की दूरी^2)-((गोलाकार शरीर की त्रिज्या 1-गोलाकार शरीर की त्रिज्या 2)^2))))
वस्तुओं के बीच वैन डेर वाल्स बलों का उपयोग करते हुए हैमेकर गुणांक
​ जाओ हैमेकर गुणांक = (-वैन डेर वाल्स फोर्स*(गोलाकार शरीर की त्रिज्या 1+गोलाकार शरीर की त्रिज्या 2)*6*(सतहों के बीच की दूरी^2))/(गोलाकार शरीर की त्रिज्या 1*गोलाकार शरीर की त्रिज्या 2)
निकटतम दृष्टिकोण की सीमा में संभावित ऊर्जा का उपयोग करते हुए हैमेकर गुणांक
​ जाओ हैमेकर गुणांक = (-संभावित ऊर्जा*(गोलाकार शरीर की त्रिज्या 1+गोलाकार शरीर की त्रिज्या 2)*6*सतहों के बीच की दूरी)/(गोलाकार शरीर की त्रिज्या 1*गोलाकार शरीर की त्रिज्या 2)
हैमेकर गुणांक
​ जाओ हैमेकर गुणांक ए = (pi^2)*कण-कण जोड़ी अंतःक्रिया का गुणांक*कण 1 . की संख्या घनत्व*कण 2 . का संख्या घनत्व

20 वास्तविक गैस के विभिन्न मॉडलों पर महत्वपूर्ण सूत्र कैलक्युलेटर्स

कम और वास्तविक पैरामीटर दिए गए पेंग रॉबिन्सन समीकरण का उपयोग करते हुए महत्वपूर्ण तापमान
​ जाओ वास्तविक गैस तापमान = ((दबाव+(((पेंग-रॉबिन्सन पैरामीटर ए*α-फ़ंक्शन)/((मोलर वॉल्यूम^2)+(2*पेंग-रॉबिन्सन पैरामीटर बी*मोलर वॉल्यूम)-(पेंग-रॉबिन्सन पैरामीटर बी^2)))))*((मोलर वॉल्यूम-पेंग-रॉबिन्सन पैरामीटर बी)/[R]))/कम तापमान
पेंग रॉबिन्सन समीकरण का उपयोग करके वास्तविक गैस का तापमान
​ जाओ तापमान CE दिया गया = (दबाव+(((पेंग-रॉबिन्सन पैरामीटर ए*α-फ़ंक्शन)/((मोलर वॉल्यूम^2)+(2*पेंग-रॉबिन्सन पैरामीटर बी*मोलर वॉल्यूम)-(पेंग-रॉबिन्सन पैरामीटर बी^2)))))*((मोलर वॉल्यूम-पेंग-रॉबिन्सन पैरामीटर बी)/[R])
रिड्यूस्ड रेडलिच क्वांग समीकरण का उपयोग करके वास्तविक गैस का महत्वपूर्ण दबाव
​ जाओ गंभीर दबाव = दबाव/(((3*कम तापमान)/(कम दाढ़ की मात्रा-0.26))-(1/(0.26*sqrt(गैस का तापमान)*कम दाढ़ की मात्रा*(कम दाढ़ की मात्रा+0.26))))
रिड्यूस्ड रेडलिच क्वांग समीकरण का उपयोग करके वास्तविक गैस का महत्वपूर्ण तापमान
​ जाओ गंभीर तापमान RKE दिया गया है = गैस का तापमान/(((कम दबाव+(1/(0.26*कम दाढ़ की मात्रा*(कम दाढ़ की मात्रा+0.26))))*((कम दाढ़ की मात्रा-0.26)/3))^(2/3))
रेड्लिच क्वांग समीकरण का उपयोग करके वास्तविक गैस का वास्तविक तापमान
​ जाओ गैस का तापमान = क्रांतिक तापमान*(((कम दबाव+(1/(0.26*कम दाढ़ की मात्रा*(कम दाढ़ की मात्रा+0.26))))*((कम दाढ़ की मात्रा-0.26)/3))^(2/3))
'ए' और 'बी' के दिए गए रेडलिच क्वांग समीकरण का उपयोग करके कम तापमान
​ जाओ तापमान दिया गया पी.आर.पी = गैस का तापमान/((3^(2/3))*(((2^(1/3))-1)^(4/3))*((रेडलिच-क्वांग पैरामीटर ए/(Redlich-Kwong पैरामीटर b*[R]))^(2/3)))
पेंग रॉबिन्सन पैरामीटर बी, अन्य वास्तविक और कम किए गए पैरामीटर दिए गए कम दबाव
​ जाओ गंभीर दबाव दिया गया पी.आर.पी = दबाव/(0.07780*[R]*(गैस का तापमान/कम तापमान)/पेंग-रॉबिन्सन पैरामीटर बी)
पेंग रॉबिन्सन पैरामीटर बी और अन्य वास्तविक और कम पैरामीटर दिए गए गंभीर दबाव
​ जाओ गंभीर दबाव दिया गया पी.आर.पी = 0.07780*[R]*(गैस का तापमान/कम तापमान)/पेंग-रॉबिन्सन पैरामीटर बी
वास्तविक तापमान दिया गया पेंग रॉबिन्सन पैरामीटर बी, अन्य कम और महत्वपूर्ण पैरामीटर
​ जाओ तापमान दिया गया पी.आर.पी = कम तापमान*((पेंग-रॉबिन्सन पैरामीटर बी*गंभीर दबाव)/(0.07780*[R]))
Redlich Kwong समीकरण का उपयोग करके वास्तविक गैस का वास्तविक तापमान 'b' दिया गया है
​ जाओ वास्तविक गैस तापमान = कम तापमान*((Redlich-Kwong पैरामीटर b*गंभीर दबाव)/(0.08664*[R]))
पेंग रॉबिन्सन पैरामीटर ए, और अन्य वास्तविक और महत्वपूर्ण पैरामीटर दिए गए तापमान में कमी
​ जाओ गैस का तापमान = तापमान/(sqrt((पेंग-रॉबिन्सन पैरामीटर ए*गंभीर दबाव)/(0.45724*([R]^2))))
हैमेकर गुणांक
​ जाओ हैमेकर गुणांक ए = (pi^2)*कण-कण जोड़ी अंतःक्रिया का गुणांक*कण 1 . की संख्या घनत्व*कण 2 . का संख्या घनत्व
गोलाकार पिंड की त्रिज्या 1 दी गई केंद्र से केंद्र की दूरी
​ जाओ गोलाकार शरीर की त्रिज्या 1 = केंद्र से केंद्र की दूरी-सतहों के बीच की दूरी-गोलाकार शरीर की त्रिज्या 2
गोलाकार शरीर 2 की त्रिज्या केंद्र से केंद्र की दूरी दी गई
​ जाओ गोलाकार शरीर की त्रिज्या 2 = केंद्र से केंद्र की दूरी-सतहों के बीच की दूरी-गोलाकार शरीर की त्रिज्या 1
दी गई सतहों के बीच की दूरी केंद्र से केंद्र की दूरी
​ जाओ सतहों के बीच की दूरी = केंद्र से केंद्र की दूरी-गोलाकार शरीर की त्रिज्या 1-गोलाकार शरीर की त्रिज्या 2
केंद्र से केंद्र की दूरी
​ जाओ केंद्र से केंद्र की दूरी = गोलाकार शरीर की त्रिज्या 1+गोलाकार शरीर की त्रिज्या 2+सतहों के बीच की दूरी
पेंग रॉबिन्सन पैरामीटर ए, और अन्य कम और महत्वपूर्ण पैरामीटर दिए गए वास्तविक दबाव
​ जाओ दबाव देकर पी.आर.पी = कम दबाव*(0.45724*([R]^2)*(क्रांतिक तापमान^2)/पेंग-रॉबिन्सन पैरामीटर ए)
Redlich Kwong समीकरण का उपयोग करके वास्तविक गैस का महत्वपूर्ण तापमान 'b' दिया गया है
​ जाओ गंभीर तापमान दिया गया आरकेई और बी = (Redlich-Kwong पैरामीटर b*गंभीर दबाव)/(0.08664*[R])
रेडलिच क्वांग पैरामीटर बी क्रिटिकल पॉइंट . पर
​ जाओ पैरामीटर बी = (0.08664*[R]*क्रांतिक तापमान)/गंभीर दबाव
वास्तविक गैस के पेंग रॉबिन्सन पैरामीटर बी महत्वपूर्ण पैरामीटर दिए गए हैं
​ जाओ पैरामीटर बी = 0.07780*[R]*क्रांतिक तापमान/गंभीर दबाव

हैमेकर गुणांक सूत्र

हैमेकर गुणांक ए = (pi^2)*कण-कण जोड़ी अंतःक्रिया का गुणांक*कण 1 . की संख्या घनत्व*कण 2 . का संख्या घनत्व
AHC = (pi^2)*C*ρ1*ρ2

वान डेर वाल्स बलों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

1) वे सामान्य सहसंयोजक और आयनिक बंधों से कमजोर हैं। 2) वैन डेर वाल्स बल additive हैं और उन्हें संतृप्त नहीं किया जा सकता है। 3) उनकी कोई दिशात्मक विशेषता नहीं है। 4) वे सभी कम दूरी के बल हैं और इसलिए केवल निकटतम कणों के बीच बातचीत (सभी कणों के बजाय) पर विचार करने की आवश्यकता है। वान डेर वाल्स आकर्षण अधिक है अगर अणु करीब हैं। 5) वैन डेर वाल्स बल डिपोल - डिपोल इंटरैक्शन को छोड़कर तापमान से स्वतंत्र हैं।

हैमेकर गुणांक की गणना कैसे करें?

हैमेकर गुणांक के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया कण-कण जोड़ी अंतःक्रिया का गुणांक (C), कण-कण जोड़ी अंतःक्रिया का गुणांक वैन डेर वाल्स जोड़ी क्षमता से निर्धारित किया जा सकता है। के रूप में, कण 1 . की संख्या घनत्व (ρ1), कण 1 का संख्या घनत्व भौतिक अंतरिक्ष में गणनीय वस्तुओं (कणों, अणुओं, फोनोन, कोशिकाओं, आकाशगंगाओं, आदि) की एकाग्रता की डिग्री का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक गहन मात्रा है। के रूप में & कण 2 . का संख्या घनत्व (ρ2), कण 2 का संख्या घनत्व भौतिक अंतरिक्ष में गणनीय वस्तुओं (कणों, अणुओं, फोनोन, कोशिकाओं, आकाशगंगाओं, आदि) की एकाग्रता की डिग्री का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक गहन मात्रा है। के रूप में डालें। कृपया हैमेकर गुणांक गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

हैमेकर गुणांक गणना

हैमेकर गुणांक कैलकुलेटर, हैमेकर गुणांक ए की गणना करने के लिए Hamaker Coefficient A = (pi^2)*कण-कण जोड़ी अंतःक्रिया का गुणांक*कण 1 . की संख्या घनत्व*कण 2 . का संख्या घनत्व का उपयोग करता है। हैमेकर गुणांक AHC को Hamaker गुणांक A को वान डेर वाल्स (VdW) बॉडी-बॉडी इंटरैक्शन के लिए परिभाषित किया जा सकता है। इस स्थिरांक का परिमाण दो कणों के बीच, या एक कण और एक सब्सट्रेट के बीच vdW बल की ताकत को दर्शाता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ हैमेकर गुणांक गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 1184.353 = (pi^2)*8*3*5. आप और अधिक हैमेकर गुणांक उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

हैमेकर गुणांक क्या है?
हैमेकर गुणांक Hamaker गुणांक A को वान डेर वाल्स (VdW) बॉडी-बॉडी इंटरैक्शन के लिए परिभाषित किया जा सकता है। इस स्थिरांक का परिमाण दो कणों के बीच, या एक कण और एक सब्सट्रेट के बीच vdW बल की ताकत को दर्शाता है। है और इसे AHC = (pi^2)*C*ρ12 या Hamaker Coefficient A = (pi^2)*कण-कण जोड़ी अंतःक्रिया का गुणांक*कण 1 . की संख्या घनत्व*कण 2 . का संख्या घनत्व के रूप में दर्शाया जाता है।
हैमेकर गुणांक की गणना कैसे करें?
हैमेकर गुणांक को Hamaker गुणांक A को वान डेर वाल्स (VdW) बॉडी-बॉडी इंटरैक्शन के लिए परिभाषित किया जा सकता है। इस स्थिरांक का परिमाण दो कणों के बीच, या एक कण और एक सब्सट्रेट के बीच vdW बल की ताकत को दर्शाता है। Hamaker Coefficient A = (pi^2)*कण-कण जोड़ी अंतःक्रिया का गुणांक*कण 1 . की संख्या घनत्व*कण 2 . का संख्या घनत्व AHC = (pi^2)*C*ρ12 के रूप में परिभाषित किया गया है। हैमेकर गुणांक की गणना करने के लिए, आपको कण-कण जोड़ी अंतःक्रिया का गुणांक (C), कण 1 . की संख्या घनत्व 1) & कण 2 . का संख्या घनत्व 2) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको कण-कण जोड़ी अंतःक्रिया का गुणांक वैन डेर वाल्स जोड़ी क्षमता से निर्धारित किया जा सकता है।, कण 1 का संख्या घनत्व भौतिक अंतरिक्ष में गणनीय वस्तुओं (कणों, अणुओं, फोनोन, कोशिकाओं, आकाशगंगाओं, आदि) की एकाग्रता की डिग्री का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक गहन मात्रा है। & कण 2 का संख्या घनत्व भौतिक अंतरिक्ष में गणनीय वस्तुओं (कणों, अणुओं, फोनोन, कोशिकाओं, आकाशगंगाओं, आदि) की एकाग्रता की डिग्री का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक गहन मात्रा है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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