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Energiedefizit der Krümmung, die die Clusteroberfläche enthält Taschenrechner
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Der Krümmungskoeffizient ist der positive Koeffizient der Krümmung, proportional zum Energiedefizit der Krümmung.
ⓘ
Krümmungskoeffizient [a
c
]
Kalorie (IT)
Kalorien (th)
Elektronen Volt
Gigajoule
Joule
Kilokalorie (IT)
Kilokalorie (th)
Kilojoule
Kilowattstunde
Megaelektronen-Volt
Megajoule
Megawattstunde
Mikrojoule
Newtonmeter
Picojoule
Watt Stunden
Watt Sekunde
+10%
-10%
✖
Die Anzahl der Atome ist die Gesamtzahl der Atome, die in einem makroskopischen Jungen vorhanden sind.
ⓘ
Anzahl der Atome [n]
+10%
-10%
✖
Der Energiemangel der Krümmung ist proportional zum positiven Krümmungskoeffizienten und der Anzahl der Oberflächenatome.
ⓘ
Energiedefizit der Krümmung, die die Clusteroberfläche enthält [E
c
]
Kalorie (IT)
Kalorien (th)
Elektronen Volt
Gigajoule
Joule
Kilokalorie (IT)
Kilokalorie (th)
Kilojoule
Kilowattstunde
Megaelektronen-Volt
Megajoule
Megawattstunde
Mikrojoule
Newtonmeter
Picojoule
Watt Stunden
Watt Sekunde
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Energiedefizit der Krümmung, die die Clusteroberfläche enthält Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Energiedefizit der Krümmung
=
Krümmungskoeffizient
*(
Anzahl der Atome
^(1/3))
E
c
=
a
c
*(
n
^(1/3))
Diese formel verwendet
3
Variablen
Verwendete Variablen
Energiedefizit der Krümmung
-
(Gemessen in Joule)
- Der Energiemangel der Krümmung ist proportional zum positiven Krümmungskoeffizienten und der Anzahl der Oberflächenatome.
Krümmungskoeffizient
-
(Gemessen in Joule)
- Der Krümmungskoeffizient ist der positive Koeffizient der Krümmung, proportional zum Energiedefizit der Krümmung.
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
Krümmungskoeffizient:
10 Joule --> 10 Joule Keine Konvertierung erforderlich
Anzahl der Atome:
20 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
E
c
= a
c
*(n^(1/3)) -->
10*(20^(1/3))
Auswerten ... ...
E
c
= 27.1441761659491
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
27.1441761659491 Joule --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
27.1441761659491
≈
27.14418 Joule
<--
Energiedefizit der Krümmung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Energiedefizit der Krümmung, die die Clusteroberfläche enthält
Credits
Erstellt von
Abhijit Gharphalia
Nationales Institut für Technologie Meghalaya
(NIT Meghalaya)
,
Shillong
Abhijit Gharphalia hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Soupayan-Banerjee
Nationale Universität für Justizwissenschaft
(NUJS)
,
Kalkutta
Soupayan-Banerjee hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner verifiziert!
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Elektronische Struktur in Clustern und Nanopartikeln Taschenrechner
Energiemangel einer ebenen Oberfläche durch Oberflächenspannung
LaTeX
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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
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Energiedefizit der Krümmung, die die Clusteroberfläche enthält Formel
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Energiedefizit der Krümmung
=
Krümmungskoeffizient
*(
Anzahl der Atome
^(1/3))
E
c
=
a
c
*(
n
^(1/3))
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