Défaut de masse Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Défaut de masse = Numéro atomique*Masse de proton+(Nombre de masse-Numéro atomique)*Masse de neutrons-Masse de l'atome
∆m = Z*mp+(A-Z)*mn-matom
Cette formule utilise 6 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.
Numéro atomique - Le numéro atomique est un nombre entier unique attribué à chaque élément chimique, représentant le nombre de protons présents dans le noyau d'un atome, utilisé pour identifier et distinguer les éléments.
Masse de proton - (Mesuré en Kilogramme) - La masse de proton est la quantité de matière contenue dans un proton, une particule subatomique trouvée dans le noyau d'un atome et constitue une constante physique fondamentale en physique.
Nombre de masse - Le nombre de masse est le nombre total de protons présents dans le noyau d'un atome, qui détermine l'identité d'un élément chimique et sa position dans le tableau périodique.
Masse de neutrons - (Mesuré en Kilogramme) - La masse de neutrons est la quantité de matière contenue dans un neutron, une particule subatomique sans charge électrique nette, trouvée dans le noyau d'un atome.
Masse de l'atome - (Mesuré en Kilogramme) - La masse d'un atome est la masse totale des protons, des neutrons et des électrons qui composent un atome, qui est une unité fondamentale d'un élément chimique.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Numéro atomique: 2 --> Aucune conversion requise
Masse de proton: 1.2 Kilogramme --> 1.2 Kilogramme Aucune conversion requise
Nombre de masse: 30 --> Aucune conversion requise
Masse de neutrons: 1.3 Kilogramme --> 1.3 Kilogramme Aucune conversion requise
Masse de l'atome: 38 Kilogramme --> 38 Kilogramme Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
∆m = Z*mp+(A-Z)*mn-matom --> 2*1.2+(30-2)*1.3-38
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

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Créé par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
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Vérifié par Équipe Softusvista
Bureau de Softusvista (Pune), Inde
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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

Défaut de masse Formule

Défaut de masse = Numéro atomique*Masse de proton+(Nombre de masse-Numéro atomique)*Masse de neutrons-Masse de l'atome
∆m = Z*mp+(A-Z)*mn-matom

Qu'est-ce qu'un défaut de masse en physique?

Le défaut de masse est la différence entre la masse d'un noyau atomique et la somme des masses de ses nucléons individuels (protons et neutrons). Cette perte de masse se produit parce qu’une partie de la masse est convertie en énergie de liaison, qui maintient le noyau ensemble. Le défaut de masse est un concept crucial en physique nucléaire, car il explique la stabilité des noyaux et est lié à l'énergie libérée lors des réactions nucléaires via l'équation d'Einstein.

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