Totale bindingsenergie van Nucleus Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Totale bindende energie = Volumeconstante*Massagetal-Oppervlakte-energieconstante*(Massagetal^(2/3))-Coulomb-energieconstante*Atoomnummer*(Atoomnummer-1)*(Massagetal^(-1/3))-Asymmetrie Energieconstante*(Massagetal-2*Atoomnummer)^2*(Massagetal^(-1))-Energieconstante koppelen*(Massagetal^(-1))
Btot = av*A-as*(A^(2/3))-ac*Z*(Z-1)*(A^(-1/3))-aa*(A-2*Z)^2*(A^(-1))-aP*(A^(-1))
Deze formule gebruikt 8 Variabelen
Variabelen gebruikt
Totale bindende energie - (Gemeten in Mega-elektron-volt) - Totale Bindingsenergie is de hoeveelheid energie die nodig is om een deeltje uit een systeem van deeltjes te scheiden of om alle deeltjes van het systeem te verspreiden.
Volumeconstante - (Gemeten in Mega-elektron-volt) - Volumeconstante is een constante waarde die gelijk is aan 14,1 ± 0,02 MeV.
Massagetal - Het massagetal is de som van het aantal protonen en het aantal neutronen in een atoom.
Oppervlakte-energieconstante - (Gemeten in Mega-elektron-volt) - Oppervlakte-energieconstante is een constante waarde die gelijk is aan 13,0 ± 0,1 MeV.
Coulomb-energieconstante - (Gemeten in Mega-elektron-volt) - Coulomb-energieconstante is een constante grootheid die gelijk is aan 0,595 ± 0,02 MeV.
Atoomnummer - Atoomnummer is het aantal protonen in een atoom.
Asymmetrie Energieconstante - (Gemeten in Mega-elektron-volt) - Asymmetrie Energieconstante is een constante grootheid die gelijk is aan 19,0 ± 0,9 MeV.
Energieconstante koppelen - (Gemeten in Mega-elektron-volt) - De koppelingsenergieconstante is een constante grootheid die gelijk is aan ±135 MeV.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Volumeconstante: 14.1002 Mega-elektron-volt --> 14.1002 Mega-elektron-volt Geen conversie vereist
Massagetal: 40 --> Geen conversie vereist
Oppervlakte-energieconstante: 13.05 Mega-elektron-volt --> 13.05 Mega-elektron-volt Geen conversie vereist
Coulomb-energieconstante: 0.595 Mega-elektron-volt --> 0.595 Mega-elektron-volt Geen conversie vereist
Atoomnummer: 20 --> Geen conversie vereist
Asymmetrie Energieconstante: 19.2 Mega-elektron-volt --> 19.2 Mega-elektron-volt Geen conversie vereist
Energieconstante koppelen: 135 Mega-elektron-volt --> 135 Mega-elektron-volt Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Btot = av*A-as*(A^(2/3))-ac*Z*(Z-1)*(A^(-1/3))-aa*(A-2*Z)^2*(A^(-1))-aP*(A^(-1)) --> 14.1002*40-13.05*(40^(2/3))-0.595*20*(20-1)*(40^(-1/3))-19.2*(40-2*20)^2*(40^(-1))-135*(40^(-1))
Evalueren ... ...
Btot = 341.887233004295
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
5.47763974135912E-11 Joule -->341.887233004295 Mega-elektron-volt (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
341.887233004295 341.8872 Mega-elektron-volt <-- Totale bindende energie
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door SUDIPTA SAHA
ACHARYA PRAFULLA CHANDRA COLLEGE (APC), KOLKATA
SUDIPTA SAHA heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 100+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Soupayan banerjee
Nationale Universiteit voor Juridische Wetenschappen (NUJS), Calcutta
Soupayan banerjee heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 800+ rekenmachines!

25 Nucleaire chemie Rekenmachines

Inverse isotopenverdunningsanalyse (IIDA)
​ Gaan Onbekende hoeveelheid actieve verbinding = Hoeveelheid inactieve isotoop van dezelfde verbinding*(Specifieke activiteit van gemengde verbindingen/(Specifieke activiteit van zuiver gelabelde verbinding-Specifieke activiteit van gemengde verbindingen))
Directe isotopenverdunningsanalyse (DIDA)
​ Gaan Onbekende hoeveelheid verbinding aanwezig in monster = Gelabelde verbinding aanwezig in monster*((Specifieke activiteit van zuiver gelabelde verbinding-Specifieke activiteit van gemengde verbindingen)/Specifieke activiteit van gemengde verbindingen)
Sub-stoichiometrische isotopenverdunningsanalyse (SSIA)
​ Gaan Hoeveelheid verbinding in onbekende oplossing = Hoeveelheid verbinding in voorraadoplossing*((Specifieke activiteit van voorraadoplossing-Specifieke activiteit van gemengde oplossing)/Specifieke activiteit van gemengde oplossing)
Tijdperk van mineralen en gesteenten
​ Gaan Tijdperk van mineralen en rotsen = Totaal aantal radiogene loodatomen/((1.54*(10^(-10))*Aantal U-238 aanwezig in mineraal/gesteentemonster)+(4.99*(10^(-11))*Aantal Th-232 aanwezig in mineraal/gesteentemonster))
Leeftijd van plant of dier
​ Gaan Tijdperk van plant of dier = (2.303/Desintegratieconstante van 14C)*(log10(Activiteit van 14C in originele dieren of planten/Activiteit van 14C in oud hout of dierlijk fossiel))
Bepaling van de ouderdom van mineralen en gesteenten met behulp van de Rubidium-87/Strontium-methode
​ Gaan Tijd genomen = 1/Vervalconstante voor Rb-87 tot Sr-87*((Verhouding Sr-87/Sr-86 op tijdstip t-Initiële verhouding van Sr-87/Sr-86)/Verhouding Rb-87/Sr-86 op tijdstip t)
Tijdperk van mineralen en gesteenten met zuiver thorium en Pb-208
​ Gaan Age of Mineral and Rocks voor Pure Th/Pb-208-systeem = 46.2*(10^9)*log10(1+(1.116*Aantal Pb-208 aanwezig in mineraal/gesteentemonster)/Aantal Th-232 aanwezig in mineraal/gesteentemonster)
Tijdperk van mineralen en gesteenten die zuiver uranium en Pb-206 bevatten
​ Gaan Age of Mineral and Rocks voor Pure U/Pb-206-systeem = 15.15*(10^9)*log10(1+(1.158*Aantal Pb-206 aanwezig in mineraal/gesteentemonster)/Aantal U-238 aanwezig in mineraal/gesteentemonster)
Drempel kinetische energie van kernreactie
​ Gaan Drempelkinetische energie van kernreactie = -(1+(Massa van projectielkernen/Massa van doelkernen))*Reactie-energie
Neutronenactiveringsanalyse (NAA)
​ Gaan Gewicht van een bepaald element = Atoomgewicht van element/[Avaga-no]*Specifieke activiteit op tijdstip t
Hoeveelheid stof die overblijft na n halfwaardetijden
​ Gaan Hoeveelheid stof die overblijft na n halveringstijden = ((1/2)^Aantal halveringstijden)*Initiële concentratie van radioactieve stof
Specifieke activiteit met Half Life
​ Gaan Specifieke activiteit = (0.693*[Avaga-no])/(Radioactieve halfwaardetijd*Atoomgewicht van Nuclide)
Verpakkingsfractie (in isotopenmassa)
​ Gaan Verpakkingsfractie in isotopische massa = ((Atoom isotopische massa-Massagetal)*(10^4))/Massagetal
Specifieke activiteit van isotoop
​ Gaan Specifieke activiteit = (Werkzaamheid*[Avaga-no])/Atoomgewicht van Nuclide
Hoeveelheid stof die overblijft na twee halveringstijden
​ Gaan Hoeveelheid stof die overblijft na twee halve levens = (Initiële concentratie van radioactieve stof/4)
Molaire activiteit met Half Life
​ Gaan Molaire activiteit = (0.693*[Avaga-no])/(Radioactieve halfwaardetijd)
Hoeveelheid stof die overblijft na drie halveringstijden
​ Gaan Hoeveelheid stof die overblijft na drie halve levens = Initiële concentratie van radioactieve stof/8
Q-waarde van kernreactie
​ Gaan Q-waarde van kernreactie = (Massa product-Massa reactant)*931.5*10^6
Bindingsenergie per nucleon
​ Gaan Bindende energie per nucleon = (Massa-defect*931.5)/Massagetal
Aantal halfwaardetijden
​ Gaan Aantal halveringstijden = Totale tijd/Halveringstijd
Molaire activiteit van verbinding
​ Gaan Molaire activiteit = Werkzaamheid*[Avaga-no]
Verpakkingsfractie:
​ Gaan Verpakkingsfractie = Massa-defect/Massagetal
Radioactieve halfwaardetijd
​ Gaan Radioactieve halfwaardetijd = 0.693*Gemiddelde levensduur
Gemiddelde levensduur
​ Gaan Gemiddelde levensduur = 1.446*Radioactieve halfwaardetijd
Straal van kern
​ Gaan Straal van kernen = (1.2*(10^-15))*((Massagetal)^(1/3))

Totale bindingsenergie van Nucleus Formule

Totale bindende energie = Volumeconstante*Massagetal-Oppervlakte-energieconstante*(Massagetal^(2/3))-Coulomb-energieconstante*Atoomnummer*(Atoomnummer-1)*(Massagetal^(-1/3))-Asymmetrie Energieconstante*(Massagetal-2*Atoomnummer)^2*(Massagetal^(-1))-Energieconstante koppelen*(Massagetal^(-1))
Btot = av*A-as*(A^(2/3))-ac*Z*(Z-1)*(A^(-1/3))-aa*(A-2*Z)^2*(A^(-1))-aP*(A^(-1))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!