100 procent covalente bindingsenergie gegeven Covalente ionische resonantie-energie Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
100% covalente bindingsenergie = Werkelijke obligatie-energie-Covalente ionische resonantie-energie
EA-B(cov) = EA-B-Δ
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
100% covalente bindingsenergie - (Gemeten in Joule) - De 100% covalente bindingsenergie wordt gedefinieerd als de hoeveelheid energie die nodig is om een mol moleculen die een zuivere covalente binding bevatten, uiteen te breken in de samenstellende atomen.
Werkelijke obligatie-energie - (Gemeten in Joule) - De werkelijke bindingsenergie wordt gedefinieerd als de hoeveelheid energie die nodig is om een mol moleculen in zijn samenstellende atomen te splitsen.
Covalente ionische resonantie-energie - (Gemeten in Joule) - De covalente ionische resonantie-energie is de kinetische energie die wordt geproduceerd als gevolg van grote participatie of orbitalen of covalent-ionische vermenging.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Werkelijke obligatie-energie: 28.4 Joule --> 28.4 Joule Geen conversie vereist
Covalente ionische resonantie-energie: 5 Joule --> 5 Joule Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
EA-B(cov) = EA-B-Δ --> 28.4-5
Evalueren ... ...
EA-B(cov) = 23.4
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
23.4 Joule --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
23.4 Joule <-- 100% covalente bindingsenergie
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Prerana Bakli
Universiteit van Hawai'i in Mānoa (UH Manoa), Hawaï, VS
Prerana Bakli heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 800+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Akshada Kulkarni
Nationaal instituut voor informatietechnologie (NIT), Neemrana
Akshada Kulkarni heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 900+ rekenmachines!

7 Elektronegativiteit Rekenmachines

Covalente ionische resonantie-energie met behulp van Bond-energieën
​ Gaan Covalente ionische resonantie-energie = Werkelijke obligatie-energie-sqrt(Bindingsenergie van A₂-molecuul*Bindingsenergie van B₂-molecuul)
fractionele lading
​ Gaan Charge breuk = (Dipool moment)/(Lading van een elektron in Statcoulomb*Bindingslengte van diatomisch molecuul)
100 procent covalente bindingsenergie als geometrisch gemiddelde
​ Gaan 100% covalente bindingsenergie = sqrt(Bindingsenergie van A₂-molecuul*Bindingsenergie van B₂-molecuul)
100 procent covalente bindingsenergie als rekenkundig gemiddelde
​ Gaan 100% covalente bindingsenergie = 0.5*(Bindingsenergie van A₂-molecuul+Bindingsenergie van B₂-molecuul)
100 procent covalente bindingsenergie gegeven Covalente ionische resonantie-energie
​ Gaan 100% covalente bindingsenergie = Werkelijke obligatie-energie-Covalente ionische resonantie-energie
Werkelijke bindingsenergie gegeven Covalente ionische resonantie-energie
​ Gaan Werkelijke obligatie-energie = Covalente ionische resonantie-energie+100% covalente bindingsenergie
Covalente ionische resonantie-energie
​ Gaan Covalente ionische resonantie-energie = Werkelijke obligatie-energie-100% covalente bindingsenergie

100 procent covalente bindingsenergie gegeven Covalente ionische resonantie-energie Formule

100% covalente bindingsenergie = Werkelijke obligatie-energie-Covalente ionische resonantie-energie
EA-B(cov) = EA-B-Δ

Wat is de fysieke oorsprong van covalente ionische resonantie-energie?

Deze studie maakt gebruik van de theorie van de valentiebinding (VB) om de eerder vastgestelde bevinding in detail te analyseren dat naast de twee klassieke bindingsfamilies van covalente en ionische bindingen, die de elektronenpaarbinding beschrijven, er een aparte klasse van ladingsverschuivingsbindingen (CS) bestaat. -bindingen) waarin de fluctuatie van de elektronenpaardichtheid een dominante rol speelt. Dergelijke bindingen worden gekenmerkt door een zwakke binding of zelfs een afstotende, covalente component, en door een grote covalent-ionische resonantie-energie RECS die verantwoordelijk is voor het grootste deel, of zelfs voor het geheel, van de bindingsenergie. In het huidige werk worden de aard van CS-binding en zijn fundamentele mechanismen in detail geanalyseerd door middel van een VB-studie.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!