Fx Kopiëren
LaTeX Kopiëren
Hamaker-coëfficiënt A kan worden gedefinieerd voor een Van der Waals lichaam-lichaam interactie. Controleer FAQs
A=-PE(R1+R2)6rR1R2
A - Hamaker-coëfficiënt?PE - Potentiële energie?R1 - Straal van bolvormig lichaam 1?R2 - Straal van bolvormig lichaam 2?r - Afstand tussen oppervlakken?

Hamaker-coëfficiënt die potentiële energie gebruikt in de limiet van de dichtste benadering Voorbeeld

Met waarden
Met eenheden
Slechts voorbeeld

Hier ziet u hoe de Hamaker-coëfficiënt die potentiële energie gebruikt in de limiet van de dichtste benadering-vergelijking eruit ziet als met waarden.

Hier ziet u hoe de Hamaker-coëfficiënt die potentiële energie gebruikt in de limiet van de dichtste benadering-vergelijking eruit ziet als met eenheden.

Hier ziet u hoe de Hamaker-coëfficiënt die potentiële energie gebruikt in de limiet van de dichtste benadering-vergelijking eruit ziet als.

-36Edit=-4Edit(12Edit+15Edit)610Edit12Edit15Edit
Kopiëren
resetten
Deel
Je bent hier -

Hamaker-coëfficiënt die potentiële energie gebruikt in de limiet van de dichtste benadering Oplossing

Volg onze stapsgewijze oplossing voor het berekenen van Hamaker-coëfficiënt die potentiële energie gebruikt in de limiet van de dichtste benadering?

Eerste stap Overweeg de formule
A=-PE(R1+R2)6rR1R2
Volgende stap Vervang waarden van variabelen
A=-4J(12A+15A)610A12A15A
Volgende stap Eenheden converteren
A=-4J(1.2E-9m+1.5E-9m)61E-9m1.2E-9m1.5E-9m
Volgende stap Bereid je voor om te evalueren
A=-4(1.2E-9+1.5E-9)61E-91.2E-91.5E-9
Laatste stap Evalueer
A=-36J

Hamaker-coëfficiënt die potentiële energie gebruikt in de limiet van de dichtste benadering Formule Elementen

Variabelen
Hamaker-coëfficiënt
Hamaker-coëfficiënt A kan worden gedefinieerd voor een Van der Waals lichaam-lichaam interactie.
Symbool: A
Meting: EnergieEenheid: J
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Potentiële energie
Potentiële energie is de energie die in een object is opgeslagen vanwege zijn positie ten opzichte van een nulpositie.
Symbool: PE
Meting: EnergieEenheid: J
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Straal van bolvormig lichaam 1
Straal van bolvormig lichaam 1 weergegeven als R1.
Symbool: R1
Meting: LengteEenheid: A
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Straal van bolvormig lichaam 2
Straal van bolvormig lichaam 2 weergegeven als R1.
Symbool: R2
Meting: LengteEenheid: A
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Afstand tussen oppervlakken
Afstand tussen vlakken is de lengte van het lijnsegment tussen de 2 vlakken.
Symbool: r
Meting: LengteEenheid: A
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.

Credits

Creator Image
Gemaakt door Prerana Bakli LinkedIn Logo
Universiteit van Hawai'i in Mānoa (UH Manoa), Hawaï, VS
Prerana Bakli heeft deze formule en 800+ andere formules gemaakt!
Verifier Image
Geverifieerd door Prashant Singh LinkedIn Logo
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh heeft deze formule en 500+ andere formules geverifieerd!

Andere formules om Hamaker-coëfficiënt te vinden

​Gan Hamaker-coëfficiënt met behulp van Van der Waals-krachten tussen objecten
A=-FVWaals(R1+R2)6(r2)R1R2
​Gan Hamaker Coëfficiënt met Van der Waals Interactie Energie
A=-UVWaals6(2R1R2(z2)-((R1+R2)2))+(2R1R2(z2)-((R1-R2)2))+ln((z2)-((R1+R2)2)(z2)-((R1-R2)2))

Andere formules in de categorie Hamaker-coëfficiënt

​Gan Hamaker-coëfficiënt
AHC=(π2)Cρ1ρ2

Hoe Hamaker-coëfficiënt die potentiële energie gebruikt in de limiet van de dichtste benadering evalueren?

De beoordelaar van Hamaker-coëfficiënt die potentiële energie gebruikt in de limiet van de dichtste benadering gebruikt Hamaker Coefficient = (-Potentiële energie*(Straal van bolvormig lichaam 1+Straal van bolvormig lichaam 2)*6*Afstand tussen oppervlakken)/(Straal van bolvormig lichaam 1*Straal van bolvormig lichaam 2) om de Hamaker-coëfficiënt, De Hamaker-coëfficiënt die potentiële energie gebruikt in de limiet van formule A die het dichtste nadert, kan worden gedefinieerd voor een Van der Waals-lichaam-lichaam-interactie, te evalueren. Hamaker-coëfficiënt wordt aangegeven met het symbool A.

Hoe kan ik Hamaker-coëfficiënt die potentiële energie gebruikt in de limiet van de dichtste benadering evalueren met behulp van deze online beoordelaar? Om deze online evaluator voor Hamaker-coëfficiënt die potentiële energie gebruikt in de limiet van de dichtste benadering te gebruiken, voert u Potentiële energie (PE), Straal van bolvormig lichaam 1 (R1), Straal van bolvormig lichaam 2 (R2) & Afstand tussen oppervlakken (r) in en klikt u op de knop Berekenen.

FAQs op Hamaker-coëfficiënt die potentiële energie gebruikt in de limiet van de dichtste benadering

Wat is de formule om Hamaker-coëfficiënt die potentiële energie gebruikt in de limiet van de dichtste benadering te vinden?
De formule van Hamaker-coëfficiënt die potentiële energie gebruikt in de limiet van de dichtste benadering wordt uitgedrukt als Hamaker Coefficient = (-Potentiële energie*(Straal van bolvormig lichaam 1+Straal van bolvormig lichaam 2)*6*Afstand tussen oppervlakken)/(Straal van bolvormig lichaam 1*Straal van bolvormig lichaam 2). Hier is een voorbeeld: -36 = (-4*(1.2E-09+1.5E-09)*6*1E-09)/(1.2E-09*1.5E-09).
Hoe bereken je Hamaker-coëfficiënt die potentiële energie gebruikt in de limiet van de dichtste benadering?
Met Potentiële energie (PE), Straal van bolvormig lichaam 1 (R1), Straal van bolvormig lichaam 2 (R2) & Afstand tussen oppervlakken (r) kunnen we Hamaker-coëfficiënt die potentiële energie gebruikt in de limiet van de dichtste benadering vinden met behulp van de formule - Hamaker Coefficient = (-Potentiële energie*(Straal van bolvormig lichaam 1+Straal van bolvormig lichaam 2)*6*Afstand tussen oppervlakken)/(Straal van bolvormig lichaam 1*Straal van bolvormig lichaam 2).
Wat zijn de andere manieren om Hamaker-coëfficiënt te berekenen?
Hier zijn de verschillende manieren om Hamaker-coëfficiënt-
  • Hamaker Coefficient=(-Van der Waals force*(Radius of Spherical Body 1+Radius of Spherical Body 2)*6*(Distance Between Surfaces^2))/(Radius of Spherical Body 1*Radius of Spherical Body 2)OpenImg
  • Hamaker Coefficient=(-Van der Waals interaction energy*6)/(((2*Radius of Spherical Body 1*Radius of Spherical Body 2)/((Center-to-center Distance^2)-((Radius of Spherical Body 1+Radius of Spherical Body 2)^2)))+((2*Radius of Spherical Body 1*Radius of Spherical Body 2)/((Center-to-center Distance^2)-((Radius of Spherical Body 1-Radius of Spherical Body 2)^2)))+ln(((Center-to-center Distance^2)-((Radius of Spherical Body 1+Radius of Spherical Body 2)^2))/((Center-to-center Distance^2)-((Radius of Spherical Body 1-Radius of Spherical Body 2)^2))))OpenImg
te berekenen
Kan de Hamaker-coëfficiënt die potentiële energie gebruikt in de limiet van de dichtste benadering negatief zijn?
Ja, de Hamaker-coëfficiënt die potentiële energie gebruikt in de limiet van de dichtste benadering, gemeten in Energie kan moet negatief zijn.
Welke eenheid wordt gebruikt om Hamaker-coëfficiënt die potentiële energie gebruikt in de limiet van de dichtste benadering te meten?
Hamaker-coëfficiënt die potentiële energie gebruikt in de limiet van de dichtste benadering wordt meestal gemeten met de Joule[J] voor Energie. Kilojoule[J], Gigajoule[J], Megajoule[J] zijn de weinige andere eenheden waarin Hamaker-coëfficiënt die potentiële energie gebruikt in de limiet van de dichtste benadering kan worden gemeten.
© 2024-2025. Developed & Maintained by softUsvista Inc.
Copied!