Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Krytyczna energia swobodna dla tworzenia stabilnych jąder. Sprawdź FAQs
ΔG*=16⋅π⋅𝛾3⋅Tm23⋅ΔHf2⋅ΔT2
ΔG* - Krytyczna energia swobodna?𝛾 - Darmowa energia powierzchniowa?Tm - Temperatura topnienia?ΔHf - Utajone ciepło topnienia?ΔT - Wartość przechłodzenia?π - Stała Archimedesa?

Przykład Krytyczna energia swobodna do zarodkowania

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Krytyczna energia swobodna do zarodkowania wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Krytyczna energia swobodna do zarodkowania wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Krytyczna energia swobodna do zarodkowania wygląda jak.

9.3E-18Edit=16⋅3.1416⋅0.2Edit3⋅1000Edit23⋅1.2E+9Edit2⋅100Edit2
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
Dom » Inżynieria » Inżynieria materiałowa » Diagramy fazowe i transformacje fazowe » Krytyczna energia swobodna do zarodkowania

Krytyczna energia swobodna do zarodkowania Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Krytyczna energia swobodna do zarodkowania?

Pierwszy krok Rozważ formułę
ΔG*=16⋅π⋅𝛾3⋅Tm23⋅ΔHf2⋅ΔT2
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
∴ ΔG*=16⋅π⋅0.2J/m²3⋅100023⋅1.2E+9J/m³2⋅1002
Następny krok Zastępcze wartości stałych
∴ ΔG*=16⋅3.1416⋅0.2J/m²3⋅100023⋅1.2E+9J/m³2⋅1002
Następny krok Przygotuj się do oceny
∴ ΔG*=16⋅3.1416⋅0.23⋅100023⋅1.2E+92⋅1002
Następny krok Oceniać
∴ΔG*=9.30842267730309E-18J
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
∴ΔG*=9.3E-18J

Krytyczna energia swobodna do zarodkowania Formuła Elementy

Zmienne
Stałe
Krytyczna energia swobodna
Krytyczna energia swobodna dla tworzenia stabilnych jąder.
Symbol: ΔG*
Pomiar: EnergiaJednostka: J
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Darmowa energia powierzchniowa
Wolna energia powierzchniowa jest energią potrzebną do utworzenia granicy fazy stałej i ciekłej podczas krzepnięcia.
Symbol: 𝛾
Pomiar: Gęstość ciepłaJednostka: J/m²
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Temperatura topnienia
Temperatura topnienia metalu lub stopu w kelwinach.
Symbol: Tm
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Utajone ciepło topnienia
Utajone ciepło topnienia lub entalpia krzepnięcia to ciepło uwalniane podczas krzepnięcia. Podaj tylko wielkość. Domyślnie jest brane pod uwagę.
Symbol: ΔHf
Pomiar: Ciepło spalania (na objętość)Jednostka: J/m³
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Wartość przechłodzenia
Wartość przechłodzenia to różnica między temperaturą topnienia a rozważaną temperaturą (poniżej temperatury topnienia). Jest również znany jako przechłodzenie.
Symbol: ΔT
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Stała Archimedesa
Stała Archimedesa jest stałą matematyczną przedstawiającą stosunek obwodu koła do jego średnicy.
Symbol: π
Wartość: 3.14159265358979323846264338327950288

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Hariharan VS
Indyjski Instytut Technologii (IIT), Chennai
Hariharan VS utworzył tę formułę i 25+ innych formuł!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista zweryfikował tę formułę i 1100+ innych formuł!

Inne formuły do znalezienia Krytyczna energia swobodna

​Iść Krytyczna energia swobodna do zarodkowania (z energii swobodnej objętości)
ΔG*=16⋅π⋅𝛾33⋅𝚫Gv2

Inne formuły w kategorii Kinetyka przemian fazowych

​Iść Krytyczny promień jądra
r*=2⋅𝛾⋅TmΔHf⋅ΔT
​Iść Wolna energia objętościowa
𝚫Gv=ΔHf⋅ΔTTm
​Iść Krytyczny promień jądra (od wolnej energii objętości)
r*=-2⋅𝛾𝚫Gv
​Iść Całkowita zmiana energii swobodnej podczas krzepnięcia
𝚫G=((43)⋅π⋅r3⋅𝚫Gv)+(4⋅π⋅r2⋅𝛾)

Jak ocenić Krytyczna energia swobodna do zarodkowania?

Ewaluator Krytyczna energia swobodna do zarodkowania używa Critical free energy = 16*pi*Darmowa energia powierzchniowa^3*Temperatura topnienia^2/(3*Utajone ciepło topnienia^2*Wartość przechłodzenia^2) do oceny Krytyczna energia swobodna, Krytyczna energia swobodna do zarodkowania to energia swobodna potrzebna do utworzenia stabilnego jądra. Równoważnie można go uznać za barierę energetyczną dla procesu zarodkowania. Krytyczna energia swobodna jest oznaczona symbolem ΔG*.

Jak ocenić Krytyczna energia swobodna do zarodkowania za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Krytyczna energia swobodna do zarodkowania, wpisz Darmowa energia powierzchniowa (𝛾), Temperatura topnienia (Tm), Utajone ciepło topnienia (ΔHf) & Wartość przechłodzenia (ΔT) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Krytyczna energia swobodna do zarodkowania

Jaki jest wzór na znalezienie Krytyczna energia swobodna do zarodkowania?
Formuła Krytyczna energia swobodna do zarodkowania jest wyrażona jako Critical free energy = 16*pi*Darmowa energia powierzchniowa^3*Temperatura topnienia^2/(3*Utajone ciepło topnienia^2*Wartość przechłodzenia^2). Oto przykład: 9.3E-18 = 16*pi*0.2^3*1000^2/(3*1200000000^2*100^2).
Jak obliczyć Krytyczna energia swobodna do zarodkowania?
Dzięki Darmowa energia powierzchniowa (𝛾), Temperatura topnienia (Tm), Utajone ciepło topnienia (ΔHf) & Wartość przechłodzenia (ΔT) możemy znaleźć Krytyczna energia swobodna do zarodkowania za pomocą formuły - Critical free energy = 16*pi*Darmowa energia powierzchniowa^3*Temperatura topnienia^2/(3*Utajone ciepło topnienia^2*Wartość przechłodzenia^2). Ta formuła wykorzystuje również Stała Archimedesa .
Jakie są inne sposoby obliczenia Krytyczna energia swobodna?
Oto różne sposoby obliczania Krytyczna energia swobodna-
  • Critical free energy=16*pi*Surface free energy^3/(3*Volume free energy^2)
Czy Krytyczna energia swobodna do zarodkowania może być ujemna?
Tak, Krytyczna energia swobodna do zarodkowania zmierzona w Energia Móc będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Krytyczna energia swobodna do zarodkowania?
Wartość Krytyczna energia swobodna do zarodkowania jest zwykle mierzona przy użyciu zmiennej Dżul[J] dla wartości Energia. Kilodżuli[J], Gigadżul[J], Megadżul[J] to kilka innych jednostek, w których można zmierzyć Krytyczna energia swobodna do zarodkowania.
© 2024-2026. Developed & Maintained by softUsvista Inc.
Copied!