質量欠損・原子核結合エネルギー計算機(Nuclear Binding Energy)化学
質量欠損・原子核結合エネルギー計算機(Nuclear Binding Energy & BE/A)
アインシュタインの特殊相対論的質量・エネルギー等価性(E=mc²)に基づき、陽子数・中性子数および実測同位体質量から質量欠損(Δm amu)、全核結合エネルギー(MeV)、および核子あたり結合エネルギー(BE/A)を算出します。
計算結果
核子あたり結合エネルギー(MeV/nucleon)
7.08MeV/nucleon
入力パラメータ
陽子
クイック選択:
中性子
クイック選択:
amu
クイック選択:
核子あたり結合エネルギー(MeV/nucleon)
7.08MeV/nucleon
質量欠損(Δm amu)
0.03 amu
全核結合エネルギー(MeV)
28.3 MeV
自由核子総和質量
4.03 amu
卓越した原子核安定性確認:核子あたり結合エネルギーが7 MeVを超過しており、強力な短距離核力による極めて堅固な凝集状態が実証されました。
原子核結合エネルギー・安定性プロファイル
核子あたり BE/A
7.08 MeV(100%)
本ツールは放射化学・原子核物理学(Nuclear Physics)および核分裂・核融合安定曲線解析モデルに基づきます。
計算方法と根拠
質量欠損式:Δm = (Z × 陽子質量 mp + N × 中性子質量 mn) - M_actual。陽子質量 mp = 1.007276 amu、中性子質量 mn = 1.008665 amu。核結合エネルギー:BE = Δm × 931.494 MeV。1核子あたり結合エネルギー:BE/A = BE ÷ (Z + N)。Fe-56(約8.8 MeV/核子)が極大頂点。
よくある質問 (FAQ)
強い核力によって陽子と中性子が束縛されて原子核を形成する際、ポテンシャルエネルギーが莫大な結合エネルギーとして外部へ放出され、アインシュタインの公式(E=mc²)に従って質量そのものが消失するためです。
関連する計算機
現在の計算に合わせたおすすめのツールと計算機
化学
光電効果・仕事関数計算機(Einstein Photoelectric Effect & 阻止電圧)
化学
ド・ブロイ波長・物質波計算機(de Broglie Wavelength & 波動粒子二重性)
化学
放射性炭素年代測定計算機(Carbon-14 Dating・C-14考古学年代)
化学
半減期・放射性崩壊計算機(N(t) = N₀ × (½)^(t/T)・炭素14年代測定)
化学
理想気体の状態方程式計算機(PV = nRT・気圧・体積・絶対温度・物質量)
化学
ガルバニ電池・標準起電力計算機(Standard Cell Potential E°cell)
化学
形式電荷計算機(Formal Charge FC & ルイス構造安定性)
化学