Presión exterior de celosía Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Energía de red de presión = (Entalpía de celosía-Energía reticular)/Energía de red de volumen molar
pLE = (ΔH-U)/Vm_LE
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Energía de red de presión - (Medido en Pascal) - Presión Energía de red La presión es la fuerza aplicada perpendicularmente a la superficie de un objeto por unidad de área sobre la cual se distribuye esa fuerza.
Entalpía de celosía - (Medido en Joule / Mole) - La entalpía de celosía es la entalpía de celosía molar que contribuye al trabajo involucrado en la formación de una celosía.
Energía reticular - (Medido en Joule / Mole) - La energía reticular de un sólido cristalino es una medida de la energía liberada cuando los iones se combinan para formar un compuesto.
Energía de red de volumen molar - (Medido en Metro cúbico / Mole) - La energía reticular de volumen molar es el volumen ocupado por un mol de una sustancia que puede ser un elemento químico o un compuesto químico a temperatura y presión estándar.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Entalpía de celosía: 21420 Joule / Mole --> 21420 Joule / Mole No se requiere conversión
Energía reticular: 3500 Joule / Mole --> 3500 Joule / Mole No se requiere conversión
Energía de red de volumen molar: 22.4 Metro cúbico / Mole --> 22.4 Metro cúbico / Mole No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
pLE = (ΔH-U)/Vm_LE --> (21420-3500)/22.4
Evaluar ... ...
pLE = 800
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
800 Pascal --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
800 Pascal <-- Energía de red de presión
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Prerana Bakli
Universidad de Hawái en Mānoa (UH Manoa), Hawái, Estados Unidos
¡Prerana Bakli ha creado esta calculadora y 800+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Akshada Kulkarni
Instituto Nacional de Tecnología de la Información (NIIT), Neemrana
¡Akshada Kulkarni ha verificado esta calculadora y 900+ más calculadoras!

Energía reticular Calculadoras

Energía de celosía utilizando la ecuación de Born Lande
​ LaTeX ​ Vamos Energía reticular = -([Avaga-no]*Constante de Madelung*Carga de catión*Carga de anión*([Charge-e]^2)*(1-(1/exponente nacido)))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Distancia de acercamiento más cercano)
Exponente de Born utilizando la ecuación de Lande de Born
​ LaTeX ​ Vamos exponente nacido = 1/(1-(-Energía reticular*4*pi*[Permitivity-vacuum]*Distancia de acercamiento más cercano)/([Avaga-no]*Constante de Madelung*([Charge-e]^2)*Carga de catión*Carga de anión))
Energía potencial electrostática entre un par de iones
​ LaTeX ​ Vamos Energía potencial electrostática entre pares de iones = (-(Cobrar^2)*([Charge-e]^2))/(4*pi*[Permitivity-vacuum]*Distancia de acercamiento más cercano)
Interacción repulsiva
​ LaTeX ​ Vamos Interacción repulsiva = Constante de interacción repulsiva/(Distancia de acercamiento más cercano^exponente nacido)

Presión exterior de celosía Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Energía de red de presión = (Entalpía de celosía-Energía reticular)/Energía de red de volumen molar
pLE = (ΔH-U)/Vm_LE

¿Por qué la energía reticular y la entalpía se definen con signos opuestos?

La energía reticular y la entalpía se definen utilizando signos opuestos como la energía necesaria para convertir el cristal en iones gaseosos infinitamente separados en el vacío, un proceso endotérmico. Siguiendo esta convención, la energía reticular del NaCl sería 786 kJ / mol. La energía de la red para los cristales iónicos como el cloruro de sodio, metales como el hierro o materiales enlazados covalentemente como el diamante es considerablemente mayor en magnitud que para los sólidos como el azúcar o el yodo, cuyas moléculas neutras interactúan solo por un dipolo-dipolo o van der más débiles. Fuerzas de Waals.

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