Energiedefizit der ebenen Oberfläche durch Bindungsenergiedefizit Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Energiedefizit der Oberfläche = Bindungsenergiedefizit des Oberflächenatoms*(Anzahl der Atome^(2/3))
Es = as*(n^(2/3))
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Energiedefizit der Oberfläche - (Gemessen in Joule) - Der Energiemangel der Oberfläche ist das Produkt aus Oberfläche und Oberflächenspannung.
Bindungsenergiedefizit des Oberflächenatoms - (Gemessen in Joule) - Der Bindungsenergiemangel des Oberflächenatoms ist der Mangel, bei dem die Bindungsenergie die kleinste Energiemenge ist, die erforderlich ist, um ein Teilchen aus einem Teilchensystem zu entfernen.
Anzahl der Atome - Die Anzahl der Atome ist die Gesamtzahl der Atome, die in einem makroskopischen Jungen vorhanden sind.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Bindungsenergiedefizit des Oberflächenatoms: 5 Joule --> 5 Joule Keine Konvertierung erforderlich
Anzahl der Atome: 20 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Es = as*(n^(2/3)) --> 5*(20^(2/3))
Auswerten ... ...
Es = 36.8403149864039
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
36.8403149864039 Joule --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
36.8403149864039 36.84031 Joule <-- Energiedefizit der Oberfläche
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Abhijit Gharphalia
Nationales Institut für Technologie Meghalaya (NIT Meghalaya), Shillong
Abhijit Gharphalia hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Soupayan-Banerjee
Nationale Universität für Justizwissenschaft (NUJS), Kalkutta
Soupayan-Banerjee hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner verifiziert!

Elektronische Struktur in Clustern und Nanopartikeln Taschenrechner

Energiemangel einer ebenen Oberfläche durch Oberflächenspannung
​ LaTeX ​ Gehen Energiedefizit der Oberfläche = Oberflächenspannung*4*pi*(Wigner-Seitz-Radius^2)*(Anzahl der Atome^(2/3))
Energiedefizit der ebenen Oberfläche durch Bindungsenergiedefizit
​ LaTeX ​ Gehen Energiedefizit der Oberfläche = Bindungsenergiedefizit des Oberflächenatoms*(Anzahl der Atome^(2/3))
Radius des Clusters unter Verwendung des Wigner-Seitz-Radius
​ LaTeX ​ Gehen Radius des Clusters = Wigner-Seitz-Radius*(Anzahl der Atome^(1/3))
Energie pro Volumeneinheit des Clusters
​ LaTeX ​ Gehen Energie pro Volumeneinheit = Energie pro Atom*Anzahl der Atome

Energiedefizit der ebenen Oberfläche durch Bindungsenergiedefizit Formel

​LaTeX ​Gehen
Energiedefizit der Oberfläche = Bindungsenergiedefizit des Oberflächenatoms*(Anzahl der Atome^(2/3))
Es = as*(n^(2/3))
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