Kryształowy promień Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Kryształowy promień = Odległość między dwoma atomami/2
rc = dma/2
Ta formuła używa 2 Zmienne
Używane zmienne
Kryształowy promień - (Mierzone w Metr) - Promień kryształu to promień jonu atomu w strukturze kryształu jonowego.
Odległość między dwoma atomami - (Mierzone w Metr) - Odległość między dwoma atomami to odległość między środkami jąder dwóch atomów metalu pierwiastka.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Odległość między dwoma atomami: 11.25 Angstrom --> 1.125E-09 Metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
rc = dma/2 --> 1.125E-09/2
Ocenianie ... ...
rc = 5.625E-10
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
5.625E-10 Metr -->5.625 Angstrom (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
5.625 Angstrom <-- Kryształowy promień
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni utworzył ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1600+ więcej kalkulatorów!

19 Układ okresowy i okresowość Kalkulatory

Długość fali charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego
​ Iść Długość fali promieniowania rentgenowskiego = [c]/((Stała proporcjonalności Moseleya^2)*((Liczba atomowa-Stała ekranowania)^2))
Częstotliwość charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego
​ Iść Częstotliwość promieniowania rentgenowskiego = (Stała proporcjonalności Moseleya^2)*((Liczba atomowa-Stała ekranowania)^2)
Energia wiązania elementów A i B
​ Iść Energia wiązania w Kcal na mol = ((Elektroujemność pierwiastka A-Elektroujemność pierwiastka B)/0.208)^2
Jonowy promień pierwiastka
​ Iść Promień jonowy = sqrt(Ładunek jonowy/Moc polaryzacyjna)
Powinowactwo elektronowe w molach KJ
​ Iść Powinowactwo elektronowe w KJmole = (Elektroujemność*544)-Energia jonizacji w KJmole
Energia jonizacji w molach KJ
​ Iść Energia jonizacji w KJmole = (Elektroujemność*544)-Powinowactwo elektronowe w KJmole
Energia jonizacji przy elektroujemności
​ Iść Energia jonizacji = (Elektroujemność*5.6)-Powinowactwo elektronowe
Promień atomowy przy danej objętości atomowej
​ Iść Promień atomowy = ((Objętość atomowa*3)/(4*pi))^(1/3)
Jonowy ładunek elementu
​ Iść Ładunek jonowy = Moc polaryzacyjna*(Promień jonowy^2)
Moc polaryzacyjna
​ Iść Moc polaryzacyjna = Ładunek jonowy/(Promień jonowy^2)
Objętość atomowa
​ Iść Objętość atomowa = (4/3)*pi*(Promień atomowy^3)
Odległość między dwoma kowalencyjnie związanymi atomami
​ Iść Odległość między atomami kowalencyjnymi = 2*Promień kowalencyjny
Promień kowalencyjny
​ Iść Promień kowalencyjny = Odległość między atomami kowalencyjnymi/2
Odległość między dwoma atomami różnych cząsteczek
​ Iść Odległość między dwiema cząsteczkami = 2*Promień Vander Waal
Promień Vandera Waala
​ Iść Promień Vander Waal = Odległość między dwiema cząsteczkami/2
Elektroujemność Paulinga biorąc pod uwagę elektroujemność Mullikena
​ Iść Elektroujemność Paulinga = Elektroujemność Mullikena/2.8
Zależność między elektroujemnością Mullikena i Paulinga
​ Iść Elektroujemność Mullikena = Elektroujemność Paulinga*2.8
Odległość między dwoma atomami metalu
​ Iść Odległość między dwoma atomami = 2*Kryształowy promień
Kryształowy promień
​ Iść Kryształowy promień = Odległość między dwoma atomami/2

Kryształowy promień Formułę

Kryształowy promień = Odległość między dwoma atomami/2
rc = dma/2

Co to są promienie kryształów i efektywne promienie jonowe jonów metali ziem rzadkich?

Istnieją pewne zależności między promieniami kryształów jonów ziem rzadkich, liczbą elektronową 4f i liczbą koordynacyjną. Na podstawie tych zależności zaproponowano dwa wzory empiryczne do obliczenia nieznanych promieni kryształów jonów pierwiastków ziem rzadkich na podstawie znanych promieni krystalicznych jonów pierwiastków trójwartościowych. Oceniono promienie krystaliczne i efektywne promienie jonowe wszystkich jonów metali ziem rzadkich (trójwartościowych i dwuwartościowych) o różnej liczbie koordynacyjnej (N = 6–12).

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!