Kinetische Energie pro Mol unter Verwendung der Gastemperatur Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Kinetische Energie pro Mol = 3/2*Spezifische Gaskonstante*Temperatur des Gases
Etrans = 3/2*R*Tg
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Kinetische Energie pro Mol - (Gemessen in Joule pro Maulwurf) - Kinetische Energie pro Mol ist die Energie, die der Maulwurf aufgrund seiner Bewegung besitzt.
Spezifische Gaskonstante - (Gemessen in Joule pro Kilogramm pro K) - Die spezifische Gaskonstante eines Gases oder einer Gasmischung ergibt sich aus der molaren Gaskonstante dividiert durch die Molmasse des Gases oder der Mischung.
Temperatur des Gases - (Gemessen in Kelvin) - Die Gastemperatur ist das Maß für die Hitze oder Kälte eines Gases.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Spezifische Gaskonstante: 0.055 Joule pro Kilogramm pro K --> 0.055 Joule pro Kilogramm pro K Keine Konvertierung erforderlich
Temperatur des Gases: 300 Kelvin --> 300 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Etrans = 3/2*R*Tg --> 3/2*0.055*300
Auswerten ... ...
Etrans = 24.75
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
24.75 Joule pro Maulwurf --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
24.75 Joule pro Maulwurf <-- Kinetische Energie pro Mol
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Sanjay Krishna
Amrita School of Engineering (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Maiarutselvan V.
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V. hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner verifiziert!

15 Elemente der kinetischen Theorie Taschenrechner

Mittlerer freier Pfad von Gas einer einzelnen Spezies
​ Gehen Mittlerer freier Weg des Moleküls = 1/(sqrt(2)*Zahlendichte*pi*Abstand zwischen zwei Körpern^2)
Mittlere freie Weglänge unter Verwendung der Zahlendichte
​ Gehen Mittlerer freier Weg des Moleküls = 1/(Zahlendichte*pi*Abstand zwischen zwei Körpern^2)
Kinetische Energie pro Mol unter Verwendung des Molvolumens
​ Gehen Kinetische Energie pro Mol = 3/2*Druck*Molvolumen unter Verwendung kinetischer Energie
Molvolumen unter Verwendung kinetischer Energie pro Mol
​ Gehen Molvolumen unter Verwendung kinetischer Energie = 2/3*Kinetische Energie pro Mol/Druck
Druck unter Verwendung des Molvolumens
​ Gehen Druck = 2/3*Kinetische Energie pro Mol/Molvolumen unter Verwendung kinetischer Energie
Zahlendichte
​ Gehen Zahlendichte = Gasdruck/([BoltZ]*Temperatur des Gases)
Gasdruck anhand der Zahlendichte
​ Gehen Gasdruck = Zahlendichte*[BoltZ]*Temperatur des Gases
Spezifische Gaskonstante unter Verwendung der kinetischen Energie pro Mol
​ Gehen Spezifische Gaskonstante = 2/3*Kinetische Energie pro Mol/Temperatur des Gases
Temperatur von Gas unter Verwendung kinetischer Energie pro Mol
​ Gehen Temperatur des Gases = 2/3*Kinetische Energie pro Mol/Spezifische Gaskonstante
Kinetische Energie pro Mol unter Verwendung der Gastemperatur
​ Gehen Kinetische Energie pro Mol = 3/2*Spezifische Gaskonstante*Temperatur des Gases
Temperatur des Gases unter Verwendung des Emissionsgrads pro Moleinheit
​ Gehen Temperatur des Gases = 2/3*Emissionsgrad pro Moleinheit/[BoltZ]
Emissionsgrad pro Moleinheit
​ Gehen Emissionsgrad pro Moleinheit = 3/2*[BoltZ]*Temperatur des Gases
Gasvolumen
​ Gehen Gasvolumen = 2/3*Gesamte kinetische Energie pro Mol/Druck
Druck mit kinetischer Energie pro Mol
​ Gehen Druck = 2/3*Kinetische Energie pro Mol/Gasvolumen
Kinetische Energie pro Mol
​ Gehen Kinetische Energie pro Mol = 3/2*Druck*Gasvolumen

Kinetische Energie pro Mol unter Verwendung der Gastemperatur Formel

Kinetische Energie pro Mol = 3/2*Spezifische Gaskonstante*Temperatur des Gases
Etrans = 3/2*R*Tg

Was ist Gaskonstante?

Die Gaskonstante wird mit dem Symbol R oder R bezeichnet. Sie entspricht der Boltzmann-Konstante, wird jedoch in Energieeinheiten pro Temperaturinkrement pro Mol ausgedrückt.

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