Distância entre dois átomos de metal Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Distância entre dois átomos = 2*Raio de Cristal
dma = 2*rc
Esta fórmula usa 2 Variáveis
Variáveis Usadas
Distância entre dois átomos - (Medido em Metro) - Distância entre dois átomos é a distância entre os centros dos núcleos dos dois átomos metálicos de um elemento.
Raio de Cristal - (Medido em Metro) - Crystal Radius é o raio do íon de um átomo em uma estrutura de cristal iônico.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Raio de Cristal: 22.5 Angstrom --> 2.25E-09 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
dma = 2*rc --> 2*2.25E-09
Avaliando ... ...
dma = 4.5E-09
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
4.5E-09 Metro -->45 Angstrom (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
45 Angstrom <-- Distância entre dois átomos
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Akshada Kulkarni LinkedIn Logo
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni criou esta calculadora e mais 500+ calculadoras!
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Verificado por Prerana Bakli LinkedIn Logo
Universidade do Havaí em Mānoa (UH Manoa), Havaí, EUA
Prerana Bakli verificou esta calculadora e mais 1600+ calculadoras!

Tabela Periódica e Periodicidade Calculadoras

Frequência de raio-X característico
​ LaTeX ​ Vai Frequência de raios X = (Constante de proporcionalidade de Moseley^2)*((Número atômico-Constante de Blindagem)^2)
Energia de ionização dada eletronegatividade
​ LaTeX ​ Vai Energia de ionização = (Eletro-negatividade*5.6)-Afinidade Eletrônica
Raio atômico dado o volume atômico
​ LaTeX ​ Vai Raio atômico = ((Volume atômico*3)/(4*pi))^(1/3)
Volume Atômico
​ LaTeX ​ Vai Volume atômico = (4/3)*pi*(Raio atômico^3)

Distância entre dois átomos de metal Fórmula

​LaTeX ​Vai
Distância entre dois átomos = 2*Raio de Cristal
dma = 2*rc

O que são raios de cristal e raios iônicos efetivos dos íons de terras raras?

Existem algumas relações entre os raios de cristal dos íons de terras raras, o número do elétron 4f e o número de coordenação. Com base nessas relações, duas fórmulas empíricas foram propostas para calcular os raios de cristal desconhecidos dos íons de terras raras a partir dos raios de cristal conhecidos dos íons de terras raras trivalentes. Os raios do cristal e os raios iônicos efetivos de todos os íons de terras raras (trivalentes e divalentes) com diferentes números de coordenação (N = 6-12) foram avaliados.

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