Calculatrice A à Z
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Le rayon de Wigner Seitz est le rayon d'une sphère dont le volume est égal au volume moyen par atome dans un solide.
ⓘ
Rayon Wigner Seitz [r
0
]
Angstrom
Unité astronomique
Centimètre
Décimètre
Rayon équatorial de la Terre
Fermi
Pied
Pouce
Kilomètre
Année-lumière
Mètre
Micropouce
Micromètre
Micron
Mile
Millimètre
Nanomètre
Picomètre
Cour
+10%
-10%
✖
Le nombre d'atomes est la quantité totale d'atomes présents chez un garçon macroscopique.
ⓘ
Nombre d'atomes [n]
+10%
-10%
✖
Le rayon du cluster est la racine carrée de la distance moyenne entre n'importe quel point du cluster et son centre de gravité.
ⓘ
Rayon de cluster utilisant le rayon Wigner Seitz [R
0
]
Angstrom
Unité astronomique
Centimètre
Décimètre
Rayon équatorial de la Terre
Fermi
Pied
Pouce
Kilomètre
Année-lumière
Mètre
Micropouce
Micromètre
Micron
Mile
Millimètre
Nanomètre
Picomètre
Cour
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Rayon de cluster utilisant le rayon Wigner Seitz Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Rayon du cluster
=
Rayon Wigner Seitz
*(
Nombre d'atomes
^(1/3))
R
0
=
r
0
*(
n
^(1/3))
Cette formule utilise
3
Variables
Variables utilisées
Rayon du cluster
-
(Mesuré en Mètre)
- Le rayon du cluster est la racine carrée de la distance moyenne entre n'importe quel point du cluster et son centre de gravité.
Rayon Wigner Seitz
-
(Mesuré en Mètre)
- Le rayon de Wigner Seitz est le rayon d'une sphère dont le volume est égal au volume moyen par atome dans un solide.
Nombre d'atomes
- Le nombre d'atomes est la quantité totale d'atomes présents chez un garçon macroscopique.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Rayon Wigner Seitz:
20 Nanomètre --> 2E-08 Mètre
(Vérifiez la conversion
ici
)
Nombre d'atomes:
20 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
R
0
= r
0
*(n^(1/3)) -->
2E-08*(20^(1/3))
Évaluer ... ...
R
0
= 5.42883523318981E-08
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
5.42883523318981E-08 Mètre -->54.2883523318981 Nanomètre
(Vérifiez la conversion
ici
)
RÉPONSE FINALE
54.2883523318981
≈
54.28835 Nanomètre
<--
Rayon du cluster
(Calcul effectué en 00.004 secondes)
Tu es là
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Rayon de cluster utilisant le rayon Wigner Seitz
Crédits
Créé par
Abhijit Gharphalia
institut national de technologie meghalaya
(NIT Meghalaya)
,
Shillong
Abhijit Gharphalia a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
Vérifié par
Banerjee de Soupayan
Université nationale des sciences judiciaires
(NUJS)
,
Calcutta
Banerjee de Soupayan a validé cette calculatrice et 900+ autres calculatrices!
<
Structure électronique en clusters et nanoparticules Calculatrices
Déficit énergétique d'une surface plane utilisant la tension superficielle
LaTeX
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Carence énergétique de la surface
=
Tension superficielle
*4*
pi
*(
Rayon Wigner Seitz
^2)*(
Nombre d'atomes
^(2/3))
Déficit énergétique de la surface plane utilisant le déficit énergétique de liaison
LaTeX
Aller
Carence énergétique de la surface
=
Déficit énergétique de liaison de l’atome de surface
*(
Nombre d'atomes
^(2/3))
Énergie par unité de volume du cluster
LaTeX
Aller
Énergie par unité de volume
=
Énergie par atome
*
Nombre d'atomes
Rayon de cluster utilisant le rayon Wigner Seitz
LaTeX
Aller
Rayon du cluster
=
Rayon Wigner Seitz
*(
Nombre d'atomes
^(1/3))
Voir plus >>
Rayon de cluster utilisant le rayon Wigner Seitz Formule
LaTeX
Aller
Rayon du cluster
=
Rayon Wigner Seitz
*(
Nombre d'atomes
^(1/3))
R
0
=
r
0
*(
n
^(1/3))
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