Straal van samenstellend deeltje in FCC-rooster Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Straal van samenstellend deeltje = Rand lengte/2.83
R = a/2.83
Deze formule gebruikt 2 Variabelen
Variabelen gebruikt
Straal van samenstellend deeltje - (Gemeten in Meter) - De straal van het samenstellende deeltje is de straal van het atoom dat in de eenheidscel aanwezig is.
Rand lengte - (Gemeten in Meter) - De randlengte is de lengte van de rand van de eenheidscel.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Rand lengte: 100 Angstrom --> 1E-08 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
R = a/2.83 --> 1E-08/2.83
Evalueren ... ...
R = 3.53356890459364E-09
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
3.53356890459364E-09 Meter -->35.3356890459364 Angstrom (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
35.3356890459364 35.33569 Angstrom <-- Straal van samenstellend deeltje
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Pragati Jaju
Technische Universiteit (COEP), Pune
Pragati Jaju heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 50+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Akshada Kulkarni
Nationaal instituut voor informatietechnologie (NIT), Neemrana
Akshada Kulkarni heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 900+ rekenmachines!

24 rooster Rekenmachines

Miller-index langs de X-as met behulp van Weiss-indices
​ Gaan Miller-index langs de x-as = lcm(Weiss-index langs de x-as,Weiss-index langs de y-as,Weiss-index langs de z-as)/Weiss-index langs de x-as
Miller-index langs de Y-as met behulp van Weiss-indices
​ Gaan Miller-index langs de y-as = lcm(Weiss-index langs de x-as,Weiss-index langs de y-as,Weiss-index langs de z-as)/Weiss-index langs de y-as
Miller-index langs de Z-as met behulp van Weiss-indices
​ Gaan Miller-index langs de z-as = lcm(Weiss-index langs de x-as,Weiss-index langs de y-as,Weiss-index langs de z-as)/Weiss-index langs de z-as
Randlengte met behulp van Interplanar Distance of Cubic Crystal
​ Gaan Rand lengte = Interplanaire afstand*sqrt((Miller-index langs de x-as^2)+(Miller-index langs de y-as^2)+(Miller-index langs de z-as^2))
Fractie van onzuiverheid in roostertermen van Energie
​ Gaan Fractie van onzuiverheden = exp(-Energie nodig per onzuiverheid/([R]*Temperatuur))
Fractie van Leegstand in roostertermen van Energie
​ Gaan Fractie van de vacature = exp(-Benodigde energie per Vacature/([R]*Temperatuur))
Energie per onzuiverheid
​ Gaan Energie nodig per onzuiverheid = -ln(Fractie van onzuiverheden)*[R]*Temperatuur
Energie per vacature
​ Gaan Benodigde energie per Vacature = -ln(Fractie van de vacature)*[R]*Temperatuur
Verpakkingsefficiëntie
​ Gaan Verpakkingsefficiëntie: = (Volume bezet door bollen in eenheidscel/Totaal volume van eenheidscel)*100
Fractie van onzuiverheden in rooster
​ Gaan Fractie van onzuiverheden = Aantal rooster bezet door onzuiverheden/Totaal aantal. van roosterpunten
Aantal rooster met onzuiverheden
​ Gaan Aantal rooster bezet door onzuiverheden = Fractie van onzuiverheden*Totaal aantal. van roosterpunten
Fractie van leegstand in rooster
​ Gaan Fractie van de vacature = Aantal leeg rooster/Totaal aantal. van roosterpunten
Aantal leegstaand rooster
​ Gaan Aantal leeg rooster = Fractie van de vacature*Totaal aantal. van roosterpunten
Weiss-index langs de X-as met behulp van Miller-indices
​ Gaan Weiss-index langs de x-as = LCM van Weiss Indices/Miller-index langs de x-as
Weiss-index langs de Y-as met behulp van Miller-indices
​ Gaan Weiss-index langs de y-as = LCM van Weiss Indices/Miller-index langs de y-as
Weiss Index langs de Z-as met behulp van Miller Indices
​ Gaan Weiss-index langs de z-as = LCM van Weiss Indices/Miller-index langs de z-as
Straal van samenstellend deeltje in BCC-rooster
​ Gaan Straal van samenstellend deeltje = 3*sqrt(3)*Rand lengte/4
Randlengte van cel met gecentreerde eenheid
​ Gaan Rand lengte = 2*sqrt(2)*Straal van samenstellend deeltje
Randlengte van Body Centered Unit Cell
​ Gaan Rand lengte = 4*Straal van samenstellend deeltje/sqrt(3)
Straalverhouding
​ Gaan Straalverhouding = Straal van kation/Straal van anion
Aantal tetraëdrische holtes
​ Gaan Aantal tetraëdrische holtes = 2*Aantal gesloten verpakte bollen
Straal van samenstellend deeltje in FCC-rooster
​ Gaan Straal van samenstellend deeltje = Rand lengte/2.83
Straal van samenstellend deeltje in Simple Cubic Unit Cell
​ Gaan Straal van samenstellend deeltje = Rand lengte/2
Randlengte van een eenvoudige kubieke eenheidscel
​ Gaan Rand lengte = 2*Straal van samenstellend deeltje

Straal van samenstellend deeltje in FCC-rooster Formule

Straal van samenstellend deeltje = Rand lengte/2.83
R = a/2.83

Wat is een FCC-rooster?

Het vlakgecentreerde kubieke systeem (cF) heeft roosterpunten op de vlakken van de kubus, die elk precies een halve bijdrage leveren, naast de hoekroosterpunten, wat een totaal van 4 roosterpunten per eenheidscel oplevert (1⁄8 × 8 vanaf de hoeken plus 1⁄2 × 6 vanaf de gezichten). Elke bol in een cF-rooster heeft coördinatienummer 12. Coördinatiegetal is het aantal dichtstbijzijnde buren van een centraal atoom in de structuur.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!