Changement de masse dans la réaction nucléaire Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Défaut de masse = Réactif de masse-Produit de masse
∆m = mreactant-m
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Défaut de masse - (Mesuré en Kilogramme) - Le défaut de masse est la différence entre la masse d'un noyau atomique et la somme des masses de ses nucléons individuels, ce qui donne un aperçu de l'énergie de liaison nucléaire.
Réactif de masse - (Mesuré en Kilogramme) - La masse du réactif est la quantité de substance réactive impliquée dans une réaction nucléaire, généralement mesurée en unités de masse, telles que les grammes ou les moles.
Produit de masse - (Mesuré en Kilogramme) - Le produit de masse est la quantité de produit formée lors d'une réaction nucléaire, généralement mesurée en termes de quantité d'une substance spécifique produite.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Réactif de masse: 60 Kilogramme --> 60 Kilogramme Aucune conversion requise
Produit de masse: 59.2 Kilogramme --> 59.2 Kilogramme Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
∆m = mreactant-m --> 60-59.2
Évaluer ... ...
∆m = 0.799999999999997
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.799999999999997 Kilogramme --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.799999999999997 0.8 Kilogramme <-- Défaut de masse
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a créé cette calculatrice et 2000+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Équipe Softusvista
Bureau de Softusvista (Pune), Inde
Équipe Softusvista a validé cette calculatrice et 1100+ autres calculatrices!

11 Physique nucléaire Calculatrices

Énergie de liaison
​ Aller Énergie = (Numéro atomique*Masse de proton+(Nombre de masse-Numéro atomique)*Masse de neutrons-Masse de l'atome)*[c]^2
Défaut de masse
​ Aller Défaut de masse = Numéro atomique*Masse de proton+(Nombre de masse-Numéro atomique)*Masse de neutrons-Masse de l'atome
Population à la fois
​ Aller Nombre de particules à la fois = Nombre de particules dans l'échantillon initialement*e^(-(Constante de désintégration*Temps)/(3.156*10^7))
Population après N demi-vies
​ Aller Nombre de particules à la fois = Nombre de particules dans l'échantillon initialement/(2^(Nombre de demi-vies))
Taux de désintégration
​ Aller Taux de décroissance = -Constante de désintégration*Nombre total de particules dans l'échantillon
Rayon nucléaire
​ Aller Rayon nucléaire = Rayon du nucléon*Nombre de masse^(1/3)
Changement de masse dans la réaction nucléaire
​ Aller Défaut de masse = Réactif de masse-Produit de masse
Valeur Q
​ Aller Valeur Q = Énergie initiale-Énergie finale
Demi-vie pour la désintégration nucléaire
​ Aller Période de demi-vie = 0.693/Constante de désintégration
Vie moyenne
​ Aller Vie moyenne = 1/Constante de désintégration
Énergie libérée lors de la réaction nucléaire
​ Aller Énergie = Défaut de masse*[c]^2

Changement de masse dans la réaction nucléaire Formule

Défaut de masse = Réactif de masse-Produit de masse
∆m = mreactant-m

Qu'est-ce que l'énergie nucléaire ?

L'énergie nucléaire est l'énergie libérée par les noyaux atomiques lors de réactions nucléaires, telles que la fission ou la fusion. Lors de la fission, le noyau d’un atome lourd se divise en parties plus petites, libérant ainsi de l’énergie. Lors de la fusion, les noyaux atomiques légers se combinent pour former un noyau plus lourd, libérant également de l'énergie. L'énergie nucléaire est utilisée pour la production d'électricité dans les centrales nucléaires et a des applications en médecine, dans l'industrie et dans la recherche scientifique.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!