Gleichverteilungsenergie für Moleküle mit n Freiheitsgraden Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Gleichverteilungsenergie = (Freiheitsgrad*[BoltZ]*Temperatur des Gases)/2
K = (F*[BoltZ]*Tg)/2
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 3 Variablen
Verwendete Konstanten
[BoltZ] - Boltzmann-Konstante Wert genommen als 1.38064852E-23
Verwendete Variablen
Gleichverteilungsenergie - (Gemessen in Joule) - Das Gleichverteilungsenergietheorem bezieht sich auf die Temperatur des Systems und seine durchschnittliche kinetische und potentielle Energie. Dieser Satz wird auch als Gesetz der Gleichverteilung der Energie bezeichnet.
Freiheitsgrad - Der Freiheitsgrad ist ein unabhängiger physikalischer Parameter in der formalen Beschreibung des Zustands eines physikalischen Systems.
Temperatur des Gases - (Gemessen in Kelvin) - Die Temperatur von Gas ist das Maß für die Hitze oder Kälte eines Gases.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Freiheitsgrad: 5 --> Keine Konvertierung erforderlich
Temperatur des Gases: 45 Kelvin --> 45 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
K = (F*[BoltZ]*Tg)/2 --> (5*[BoltZ]*45)/2
Auswerten ... ...
K = 1.553229585E-21
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.553229585E-21 Joule --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.553229585E-21 1.6E-21 Joule <-- Gleichverteilungsenergie
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Kethavath Srinath
Osmania Universität (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1000+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 1100+ weitere Rechner verifiziert!

11 Temperatur Taschenrechner

Temperatur nach gegebener Zeit
Gehen Temperatur = Umgebungstemperatur+(Umgebungstemperatur-Anfangstemperatur)*e^(-Temperatur konstant*Zeit)
Bypass-Faktor
Gehen Bypass-Faktor = (Mittlere Temperatur-Endtemperatur)/ (Mittlere Temperatur-Anfangstemperatur)
Gastemperatur bei gegebener durchschnittlicher Gasgeschwindigkeit
Gehen Temperatur des Gases = (Durchschnittliche Gasgeschwindigkeit^2)*pi*Molmasse/(8*[R])
Temperatur des Gases bei gegebener RMS-Geschwindigkeit des Gases
Gehen Temperatur des Gases = Mittlere quadratische Geschwindigkeit^2*Molmasse/(3*[R])
Gastemperatur bei gegebener wahrscheinlichster Gasgeschwindigkeit
Gehen Temperatur des Gases = Wahrscheinlichste Geschwindigkeit^2*Molmasse/(2*[R])
Temperatur des Gases unter Verwendung von Equipartition Energy für Moleküle
Gehen Temperatur des Gases = 2*Gleichverteilungsenergie/(Freiheitsgrad*[BoltZ])
Gleichverteilungsenergie für Moleküle mit n Freiheitsgraden
Gehen Gleichverteilungsenergie = (Freiheitsgrad*[BoltZ]*Temperatur des Gases)/2
Absolute Temperatur
Gehen Absolute Temperatur = Wärme aus Niedertemperaturreservoir/Wärme aus Hochtemperaturspeicher
Equipartition-Energie
Gehen Gleichverteilungsenergie = ([BoltZ]*Temperatur des Gases)/2
Temperatur des Gases bei gleicher Verteilungsenergie
Gehen Temperatur des Gases = Gleichverteilungsenergie*2/[BoltZ]
Reduzierte Temperatur
Gehen Reduzierte Temperatur = Temperatur/Kritische Temperatur

Gleichverteilungsenergie für Moleküle mit n Freiheitsgraden Formel

Gleichverteilungsenergie = (Freiheitsgrad*[BoltZ]*Temperatur des Gases)/2
K = (F*[BoltZ]*Tg)/2

Was ist Freiheitsgrad?

Molekulare Freiheitsgrade beziehen sich auf die Anzahl der Möglichkeiten, wie sich ein Molekül in der Gasphase im Raum bewegen, drehen oder vibrieren kann. Es gibt drei Arten von Freiheitsgraden: Translation, Rotation und Vibration.

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