Energia kulombowska cząstki naładowanej przy użyciu promienia Wignera Seitza Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Energia Coulomba naładowanej kuli = (Elektrony powierzchniowe^2)*(Liczba atomów^(1/3))/(2*Promień Wignera Seitza)
Ecoul = (Q^2)*(n^(1/3))/(2*r0)
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Energia Coulomba naładowanej kuli - (Mierzone w Dżul) - Energia kulombowska naładowanej kuli to całkowita energia zawarta w naładowanej przewodzącej kuli o określonym promieniu.
Elektrony powierzchniowe - Elektrony powierzchniowe to liczba elektronów obecnych na powierzchni stałej lub liczba elektronów brana pod uwagę w określonym stanie.
Liczba atomów - Liczba atomów to całkowita liczba atomów obecnych w makroskopowym chłopcu.
Promień Wignera Seitza - (Mierzone w Metr) - Promień Wignera Seitza to promień kuli, której objętość jest równa średniej objętości na atom w ciele stałym.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Elektrony powierzchniowe: 20 --> Nie jest wymagana konwersja
Liczba atomów: 20 --> Nie jest wymagana konwersja
Promień Wignera Seitza: 20 Nanometr --> 2E-08 Metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Ecoul = (Q^2)*(n^(1/3))/(2*r0) --> (20^2)*(20^(1/3))/(2*2E-08)
Ocenianie ... ...
Ecoul = 27144176165.9491
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
27144176165.9491 Dżul --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
27144176165.9491 2.7E+10 Dżul <-- Energia Coulomba naładowanej kuli
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Abhijit Gharphalia
Narodowy Instytut Technologii Meghalaya (NIT Meghalaya), Shillong
Abhijit Gharphalia utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Soupayan banerjee
Narodowy Uniwersytet Nauk Sądowych (NUJS), Kalkuta
Soupayan banerjee zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!

8 Struktura elektronowa w klastrach i nanocząstkach Kalkulatory

Energia kropli cieczy w układzie neutralnym
​ Iść Energia kropli cieczy = Energia na atom*Liczba atomów+Wiążący niedobór energii atomu powierzchniowego*(Liczba atomów^(2/3))+Współczynnik krzywizny*(Liczba atomów^(1/3))
Niedobór energii powierzchni płaskiej przy użyciu napięcia powierzchniowego
​ Iść Niedobór energii powierzchni = Napięcie powierzchniowe*4*pi*(Promień Wignera Seitza^2)*(Liczba atomów^(2/3))
Energia kulombowska cząstki naładowanej przy użyciu promienia Wignera Seitza
​ Iść Energia Coulomba naładowanej kuli = (Elektrony powierzchniowe^2)*(Liczba atomów^(1/3))/(2*Promień Wignera Seitza)
Niedobór energii powierzchni płaskiej przy użyciu wiązania niedoboru energii
​ Iść Niedobór energii powierzchni = Wiążący niedobór energii atomu powierzchniowego*(Liczba atomów^(2/3))
Energia kulombowska naładowanej cząstki na podstawie promienia gromady
​ Iść Energia Coulomba naładowanej kuli = (Elektrony powierzchniowe^2)/(2*Promień klastra)
Niedobór energii krzywizny zawierającej powierzchnię klastra
​ Iść Niedobór energii krzywizny = Współczynnik krzywizny*(Liczba atomów^(1/3))
Promień skupienia przy użyciu promienia Wignera Seitza
​ Iść Promień klastra = Promień Wignera Seitza*(Liczba atomów^(1/3))
Energia na jednostkę objętości klastra
​ Iść Energia na jednostkę objętości = Energia na atom*Liczba atomów

Energia kulombowska cząstki naładowanej przy użyciu promienia Wignera Seitza Formułę

Energia Coulomba naładowanej kuli = (Elektrony powierzchniowe^2)*(Liczba atomów^(1/3))/(2*Promień Wignera Seitza)
Ecoul = (Q^2)*(n^(1/3))/(2*r0)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!