Całkowita energia wiązania jądra Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Całkowita energia wiązania = Stała objętość*Liczba masowa-Stała energii powierzchniowej*(Liczba masowa^(2/3))-Stała energetyczna Coulomba*Liczba atomowa*(Liczba atomowa-1)*(Liczba masowa^(-1/3))-Stała energetyczna asymetrii*(Liczba masowa-2*Liczba atomowa)^2*(Liczba masowa^(-1))-Stała energii parowania*(Liczba masowa^(-1))
Btot = av*A-as*(A^(2/3))-ac*Z*(Z-1)*(A^(-1/3))-aa*(A-2*Z)^2*(A^(-1))-aP*(A^(-1))
Ta formuła używa 8 Zmienne
Używane zmienne
Całkowita energia wiązania - (Mierzone w Megaelektron-Volt) - Całkowita energia wiązania to ilość energii potrzebna do oddzielenia cząstki od układu cząstek lub do rozproszenia wszystkich cząstek układu.
Stała objętość - (Mierzone w Megaelektron-Volt) - Stała objętości to stała wartość równa 14,1 ± 0,02 MeV.
Liczba masowa - Liczba masowa to suma liczby protonów i liczby neutronów w atomie.
Stała energii powierzchniowej - (Mierzone w Megaelektron-Volt) - Stała energii powierzchniowej to stała wartość równa 13,0±0,1 MeV.
Stała energetyczna Coulomba - (Mierzone w Megaelektron-Volt) - Stała energii kulombowskiej jest stałą wielkością równą 0,595±0,02 MeV.
Liczba atomowa - Liczba atomowa to liczba protonów w atomie.
Stała energetyczna asymetrii - (Mierzone w Megaelektron-Volt) - Stała energii asymetrii jest stałą wielkością równą 19,0±0,9 MeV.
Stała energii parowania - (Mierzone w Megaelektron-Volt) - Stała energii parowania to stała wielkość równa ±135 MeV.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Stała objętość: 14.1002 Megaelektron-Volt --> 14.1002 Megaelektron-Volt Nie jest wymagana konwersja
Liczba masowa: 40 --> Nie jest wymagana konwersja
Stała energii powierzchniowej: 13.05 Megaelektron-Volt --> 13.05 Megaelektron-Volt Nie jest wymagana konwersja
Stała energetyczna Coulomba: 0.595 Megaelektron-Volt --> 0.595 Megaelektron-Volt Nie jest wymagana konwersja
Liczba atomowa: 20 --> Nie jest wymagana konwersja
Stała energetyczna asymetrii: 19.2 Megaelektron-Volt --> 19.2 Megaelektron-Volt Nie jest wymagana konwersja
Stała energii parowania: 135 Megaelektron-Volt --> 135 Megaelektron-Volt Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Btot = av*A-as*(A^(2/3))-ac*Z*(Z-1)*(A^(-1/3))-aa*(A-2*Z)^2*(A^(-1))-aP*(A^(-1)) --> 14.1002*40-13.05*(40^(2/3))-0.595*20*(20-1)*(40^(-1/3))-19.2*(40-2*20)^2*(40^(-1))-135*(40^(-1))
Ocenianie ... ...
Btot = 341.887233004295
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
5.47763974135912E-11 Dżul -->341.887233004295 Megaelektron-Volt (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
341.887233004295 341.8872 Megaelektron-Volt <-- Całkowita energia wiązania
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez SUDIPTA SAHA
ACHARYA PRAFULLA CHANDRA COLLEGE (APC), KOLKATA
SUDIPTA SAHA utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Soupayan banerjee
Narodowy Uniwersytet Nauk Sądowych (NUJS), Kalkuta
Soupayan banerjee zweryfikował ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!

Chemia jądrowa Kalkulatory

Frakcja pakowania (w masie izotopowej)
​ LaTeX ​ Iść Frakcja upakowania w masie izotopowej = ((Masa izotopowa atomu-Liczba masowa)*(10^4))/Liczba masowa
Energia wiązania na nukleon
​ LaTeX ​ Iść Energia wiązania na nukleon = (Wada masowa*931.5)/Liczba masowa
Frakcja pakowania
​ LaTeX ​ Iść Frakcja pakowania = Wada masowa/Liczba masowa
Średni czas życia
​ LaTeX ​ Iść Średni czas życia = 1.446*Radioaktywny okres półtrwania

Całkowita energia wiązania jądra Formułę

​LaTeX ​Iść
Całkowita energia wiązania = Stała objętość*Liczba masowa-Stała energii powierzchniowej*(Liczba masowa^(2/3))-Stała energetyczna Coulomba*Liczba atomowa*(Liczba atomowa-1)*(Liczba masowa^(-1/3))-Stała energetyczna asymetrii*(Liczba masowa-2*Liczba atomowa)^2*(Liczba masowa^(-1))-Stała energii parowania*(Liczba masowa^(-1))
Btot = av*A-as*(A^(2/3))-ac*Z*(Z-1)*(A^(-1/3))-aa*(A-2*Z)^2*(A^(-1))-aP*(A^(-1))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!