Масса одного атома Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Атомная масса = Молекулярный вес/[Avaga-no]
M = MW/[Avaga-no]
В этой формуле используются 1 Константы, 2 Переменные
Используемые константы
[Avaga-no] - Число Авогадро Значение, принятое как 6.02214076E+23
Используемые переменные
Атомная масса - (Измеряется в Килограмм) - Атомная масса примерно эквивалентна количеству протонов и нейтронов в атоме (массовое число).
Молекулярный вес - (Измеряется в Килограмм) - Молекулярная масса – это масса данной молекулы.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Молекулярный вес: 120 грамм --> 0.12 Килограмм (Проверьте преобразование здесь)
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
M = MW/[Avaga-no] --> 0.12/[Avaga-no]
Оценка ... ...
M = 1.99264688060862E-25
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
1.99264688060862E-25 Килограмм -->1.99264688060862E-22 грамм (Проверьте преобразование здесь)
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
1.99264688060862E-22 2E-22 грамм <-- Атомная масса
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Сделано Прерана Бакли
Гавайский университет в Маноа (УХ Маноа), Гавайи, США
Прерана Бакли создал этот калькулятор и еще 800+!
Проверено Прашант Сингх
KJ Somaiya Колледж науки (KJ Somaiya), Мумбаи
Прашант Сингх проверил этот калькулятор и еще 500+!

21 Сила Ван-дер-Ваальса Калькуляторы

Энергия взаимодействия Ван-дер-Ваальса между двумя сферическими телами
Идти Энергия взаимодействия Ван-дер-Ваальса = (-(Коэффициент Хамакера/6))*(((2*Радиус сферического тела 1*Радиус сферического тела 2)/((Межцентровое расстояние^2)-((Радиус сферического тела 1+Радиус сферического тела 2)^2)))+((2*Радиус сферического тела 1*Радиус сферического тела 2)/((Межцентровое расстояние^2)-((Радиус сферического тела 1-Радиус сферического тела 2)^2)))+ln(((Межцентровое расстояние^2)-((Радиус сферического тела 1+Радиус сферического тела 2)^2))/((Межцентровое расстояние^2)-((Радиус сферического тела 1-Радиус сферического тела 2)^2))))
Расстояние между поверхностями с учетом силы Ван-дер-Ваальса между двумя сферами
Идти Расстояние между поверхностями = sqrt((Коэффициент Хамакера*Радиус сферического тела 1*Радиус сферического тела 2)/((Радиус сферического тела 1+Радиус сферического тела 2)*6*Потенциальная энергия))
Сила Ван-дер-Ваальса между двумя сферами
Идти Сила Ван-дер-Ваальса = (Коэффициент Хамакера*Радиус сферического тела 1*Радиус сферического тела 2)/((Радиус сферического тела 1+Радиус сферического тела 2)*6*(Расстояние между поверхностями^2))
Расстояние между поверхностями с заданной потенциальной энергией в пределе близкого сближения
Идти Расстояние между поверхностями = (-Коэффициент Хамакера*Радиус сферического тела 1*Радиус сферического тела 2)/((Радиус сферического тела 1+Радиус сферического тела 2)*6*Потенциальная энергия)
Потенциальная энергия в пределе наибольшего сближения
Идти Потенциальная энергия = (-Коэффициент Хамакера*Радиус сферического тела 1*Радиус сферического тела 2)/((Радиус сферического тела 1+Радиус сферического тела 2)*6*Расстояние между поверхностями)
Радиус сферического тела 1 с учетом силы Ван-дер-Ваальса между двумя сферами
Идти Радиус сферического тела 1 = 1/((Коэффициент Хамакера/(Сила Ван-дер-Ваальса*6*(Расстояние между поверхностями^2)))-(1/Радиус сферического тела 2))
Радиус сферического тела 2 с учетом силы Ван-дер-Ваальса между двумя сферами
Идти Радиус сферического тела 2 = 1/((Коэффициент Хамакера/(Сила Ван-дер-Ваальса*6*(Расстояние между поверхностями^2)))-(1/Радиус сферического тела 1))
Радиус сферического тела 1 при заданной потенциальной энергии в пределе наибольшего сближения
Идти Радиус сферического тела 1 = 1/((-Коэффициент Хамакера/(Потенциальная энергия*6*Расстояние между поверхностями))-(1/Радиус сферического тела 2))
Радиус сферического тела 2 при заданной потенциальной энергии в пределе наибольшего сближения
Идти Радиус сферического тела 2 = 1/((-Коэффициент Хамакера/(Потенциальная энергия*6*Расстояние между поверхностями))-(1/Радиус сферического тела 1))
Коэффициент взаимодействия пар частица-частица
Идти Коэффициент взаимодействия частица-пара частиц = Коэффициент Хамакера/((pi^2)*Количество Плотность частицы 1*Число Плотность частицы 2)
Расстояние между поверхностями с заданным расстоянием между центрами
Идти Расстояние между поверхностями = Межцентровое расстояние-Радиус сферического тела 1-Радиус сферического тела 2
Радиус сферического тела 1 при заданном межцентровом расстоянии
Идти Радиус сферического тела 1 = Межцентровое расстояние-Расстояние между поверхностями-Радиус сферического тела 2
Радиус сферического тела 2 при заданном межцентровом расстоянии
Идти Радиус сферического тела 2 = Межцентровое расстояние-Расстояние между поверхностями-Радиус сферического тела 1
Межцентровое расстояние
Идти Межцентровое расстояние = Радиус сферического тела 1+Радиус сферического тела 2+Расстояние между поверхностями
Расстояние между поверхностями с заданным парным потенциалом Ван-дер-Ваальса
Идти Расстояние между поверхностями = ((0-Коэффициент взаимодействия частица-пара частиц)/Парный потенциал Ван-дер-Ваальса)^(1/6)
Коэффициент взаимодействия пар частиц с учетом парного потенциала Ван-дер-Ваальса
Идти Коэффициент взаимодействия частица-пара частиц = (-1*Парный потенциал Ван-дер-Ваальса)*(Расстояние между поверхностями^6)
Потенциал пары Ван-дер-Ваальса
Идти Парный потенциал Ван-дер-Ваальса = (0-Коэффициент взаимодействия частица-пара частиц)/(Расстояние между поверхностями^6)
Молярная масса с учетом числа и массовой плотности
Идти Молярная масса = ([Avaga-no]*Плотность вещества)/Плотность числа
Массовая плотность с заданной числовой плотностью
Идти Плотность вещества = (Плотность числа*Молярная масса)/[Avaga-no]
Концентрация, приведенная Численная плотность
Идти Молярная концентрация = Плотность числа/[Avaga-no]
Масса одного атома
Идти Атомная масса = Молекулярный вес/[Avaga-no]

Масса одного атома формула

Атомная масса = Молекулярный вес/[Avaga-no]
M = MW/[Avaga-no]

Как выразить атомную массу?

Средняя атомная масса = f1M1 f2M2… fnMn, где f - доля, представляющая естественное содержание изотопа, а M - массовое число (вес) изотопа. Среднюю атомную массу элемента можно найти в периодической таблице, обычно под символом элемента.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!