Energia de ressonância iônica covalente usando energias de ligação Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Energia de ressonância iônica covalente = Energia real de ligação-sqrt(Energia de ligação da molécula A₂*Energia de ligação da molécula B₂)
Δ = EA-B-sqrt(EA-A*EB-B)
Esta fórmula usa 1 Funções, 4 Variáveis
Funções usadas
sqrt - Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido., sqrt(Number)
Variáveis Usadas
Energia de ressonância iônica covalente - (Medido em Joule) - A Energia de Ressonância Iônica Covalente é a energia cinética produzida como resultante de grande participação ou orbitais ou mistura covalente-iônica.
Energia real de ligação - (Medido em Joule) - A energia de ligação real é definida como a quantidade de energia necessária para quebrar um mol de moléculas em seus átomos componentes.
Energia de ligação da molécula A₂ - (Medido em Joule) - A energia de ligação da molécula A₂ é definida como a quantidade de energia necessária para quebrar uma mole dela em seus átomos componentes.
Energia de ligação da molécula B₂ - (Medido em Joule) - A Energia de Ligação da Molécula B₂ é definida como a quantidade de energia necessária para quebrar uma mole dela em seus átomos componentes.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Energia real de ligação: 28.4 Joule --> 28.4 Joule Nenhuma conversão necessária
Energia de ligação da molécula A₂: 20 Joule --> 20 Joule Nenhuma conversão necessária
Energia de ligação da molécula B₂: 27 Joule --> 27 Joule Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Δ = EA-B-sqrt(EA-A*EB-B) --> 28.4-sqrt(20*27)
Avaliando ... ...
Δ = 5.1620999227555
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
5.1620999227555 Joule --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
5.1620999227555 5.1621 Joule <-- Energia de ressonância iônica covalente
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Prerana Bakli
Universidade do Havaí em Mānoa (UH Manoa), Havaí, EUA
Prerana Bakli criou esta calculadora e mais 800+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Akshada Kulkarni
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni verificou esta calculadora e mais 900+ calculadoras!

7 Eletro-negatividade Calculadoras

Energia de ressonância iônica covalente usando energias de ligação
​ Vai Energia de ressonância iônica covalente = Energia real de ligação-sqrt(Energia de ligação da molécula A₂*Energia de ligação da molécula B₂)
Cobrança Fracionada
​ Vai Fração de Carga = (momento de dipolo)/(Carga do elétron em Statcoulomb*Comprimento de ligação da molécula diatômica)
100 por cento de energia de ligação covalente como média geométrica
​ Vai 100% de energia de ligação covalente = sqrt(Energia de ligação da molécula A₂*Energia de ligação da molécula B₂)
100 por cento de energia de ligação covalente como média aritmética
​ Vai 100% de energia de ligação covalente = 0.5*(Energia de ligação da molécula A₂+Energia de ligação da molécula B₂)
100 por cento de energia de ligação covalente dada energia de ressonância iônica covalente
​ Vai 100% de energia de ligação covalente = Energia real de ligação-Energia de ressonância iônica covalente
Energia de ligação real dada energia de ressonância iônica covalente
​ Vai Energia real de ligação = Energia de ressonância iônica covalente+100% de energia de ligação covalente
Energia de ressonância iônica covalente
​ Vai Energia de ressonância iônica covalente = Energia real de ligação-100% de energia de ligação covalente

Energia de ressonância iônica covalente usando energias de ligação Fórmula

Energia de ressonância iônica covalente = Energia real de ligação-sqrt(Energia de ligação da molécula A₂*Energia de ligação da molécula B₂)
Δ = EA-B-sqrt(EA-A*EB-B)

Qual é a origem física da energia de ressonância iônica covalente?

Este estudo usa a teoria das ligações de valência (VB) para analisar em detalhes a descoberta previamente estabelecida de que ao lado das duas famílias de ligações clássicas de ligações covalentes e iônicas, que descrevem a ligação do par de elétrons, existe uma classe distinta de ligações de deslocamento de carga (CS -bonds) em que a flutuação da densidade do par de elétrons desempenha um papel dominante. Essas ligações são caracterizadas por uma ligação fraca, ou mesmo um componente covalente repulsivo, e por uma grande energia de ressonância covalente-iônica RECS que é responsável pela maior parte, ou mesmo pela totalidade, da energia de ligação. No presente trabalho, a natureza da ligação CS e seus mecanismos fundamentais são analisados em detalhes por meio de um estudo VB.

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