Molmasse bei wahrscheinlichster Geschwindigkeit und Temperatur in 2D Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Molmasse in 2D = ([R]*Temperatur des Gases)/((Wahrscheinlichste Geschwindigkeit)^2)
Mmolar_2D = ([R]*Tg)/((Cmp)^2)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 3 Variablen
Verwendete Konstanten
[R] - Universelle Gas Konstante Wert genommen als 8.31446261815324
Verwendete Variablen
Molmasse in 2D - (Gemessen in Kilogramm pro Mol) - Die Molmasse in 2D ist die Masse einer bestimmten Substanz geteilt durch die Menge der Substanz.
Temperatur des Gases - (Gemessen in Kelvin) - Die Temperatur von Gas ist das Maß für die Hitze oder Kälte eines Gases.
Wahrscheinlichste Geschwindigkeit - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die wahrscheinlichste Geschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, die ein maximaler Anteil von Molekülen bei derselben Temperatur besitzt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Temperatur des Gases: 30 Kelvin --> 30 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Wahrscheinlichste Geschwindigkeit: 20 Meter pro Sekunde --> 20 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Mmolar_2D = ([R]*Tg)/((Cmp)^2) --> ([R]*30)/((20)^2)
Auswerten ... ...
Mmolar_2D = 0.623584696361493
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.623584696361493 Kilogramm pro Mol -->623.584696361493 Gram pro Mol (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
623.584696361493 623.5847 Gram pro Mol <-- Molmasse in 2D
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Prerana Bakli
Universität von Hawaii in Mānoa (Äh, Manoa), Hawaii, USA
Prerana Bakli hat diesen Rechner und 800+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Akshada Kulkarni
Nationales Institut für Informationstechnologie (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner verifiziert!

14 Molmasse von Gas Taschenrechner

Molmasse des Gases bei gegebener Temperatur und durchschnittlicher Geschwindigkeit in 1D
​ Gehen Molmasse gegeben AV und T = (pi*[R]*Temperatur des Gases)/(2*(Durchschnittliche Gasgeschwindigkeit)^2)
Molmasse von Gas bei durchschnittlicher Geschwindigkeit, Druck und Volumen
​ Gehen Molmasse gegeben AV und P = (8*Gasdruck*Gasvolumen)/(pi*((Durchschnittliche Gasgeschwindigkeit)^2))
Molmasse des Gases bei gegebener Temperatur und mittlerer Geschwindigkeit
​ Gehen Molmasse eines Gases = (8*[R]*Temperatur des Gases)/(pi*(Durchschnittliche Gasgeschwindigkeit)^2)
Molmasse von Gas bei durchschnittlicher Geschwindigkeit, Druck und Volumen in 2D
​ Gehen Molmasse 2D = (pi*Gasdruck*Gasvolumen)/(2*((Durchschnittliche Gasgeschwindigkeit)^2))
Molmasse des Gases bei quadratischem Mittelwert der Geschwindigkeit und Temperatur in 2D
​ Gehen Molmasse eines Gases = (2*[R]*Temperatur des Gases)/((Mittlere quadratische Geschwindigkeit)^2)
Molmasse des Gases bei quadratischer mittlerer Geschwindigkeit und Temperatur
​ Gehen Molmasse eines Gases = (3*[R]*Temperatur des Gases)/((Mittlere quadratische Geschwindigkeit)^2)
Molmasse bei wahrscheinlichster Geschwindigkeit und Temperatur
​ Gehen Molmasse gegeben V und P = (2*[R]*Temperatur des Gases)/((Wahrscheinlichste Geschwindigkeit)^2)
Molmasse des Gases bei quadratischem Mittelwert der Geschwindigkeit und Temperatur in 1D
​ Gehen Molmasse eines Gases = ([R]*Temperatur des Gases)/((Mittlere quadratische Geschwindigkeit)^2)
Molmasse von Gas bei mittlerer quadratischer Geschwindigkeit und Druck
​ Gehen Molmasse gegeben S und V = (3*Gasdruck*Gasvolumen)/((Mittlere quadratische Geschwindigkeit)^2)
Molmasse des Gases bei wahrscheinlichster Geschwindigkeit, Druck und Volumen
​ Gehen Molmasse gegeben S und P = (2*Gasdruck*Gasvolumen)/((Wahrscheinlichste Geschwindigkeit)^2)
Molmasse von Gas bei mittlerer quadratischer Geschwindigkeit und Druck in 1D
​ Gehen Molmasse eines Gases = (Gasdruck*Gasvolumen)/((Mittlere quadratische Geschwindigkeit)^2)
Molmasse bei wahrscheinlichster Geschwindigkeit und Temperatur in 2D
​ Gehen Molmasse in 2D = ([R]*Temperatur des Gases)/((Wahrscheinlichste Geschwindigkeit)^2)
Molmasse des Gases bei gegebener wahrscheinlichster Geschwindigkeit, Druck und Volumen in 2D
​ Gehen Molmasse eines Gases = (Gasdruck*Gasvolumen)/((Wahrscheinlichste Geschwindigkeit)^2)
Molvolumen des perfekten Gases bei gegebenem Kompressibilitätsfaktor
​ Gehen Molvolumen bei gegebenem CE = Molares Volumen von echtem Gas/Kompressibilitätsfaktor

12 Wichtige Formeln zu 2D Taschenrechner

Gasdruck bei durchschnittlicher Geschwindigkeit und Volumen in 2D
​ Gehen Gasdruck gegeben AV und V = (Molmasse*2*((Durchschnittliche Gasgeschwindigkeit)^2))/(pi*Gasvolumen für 1D und 2D)
Mittlere quadratische Geschwindigkeit des Gasmoleküls bei gegebenem Druck und Volumen des Gases in 2D
​ Gehen Mittlere quadratische Geschwindigkeit 2D = (2*Gasdruck*Gasvolumen)/(Anzahl der Moleküle*Masse jedes Moleküls)
Molmasse von Gas bei durchschnittlicher Geschwindigkeit, Druck und Volumen in 2D
​ Gehen Molmasse 2D = (pi*Gasdruck*Gasvolumen)/(2*((Durchschnittliche Gasgeschwindigkeit)^2))
Druck des Gases bei gegebener wahrscheinlichster Geschwindigkeit und Volumen in 2D
​ Gehen Gasdruck bei gegebenem CMS und V in 2D = (Molmasse*(Wahrscheinlichste Geschwindigkeit)^2)/(Gasvolumen für 1D und 2D)
Wahrscheinlichste Gasgeschwindigkeit bei gegebener Temperatur in 2D
​ Gehen Wahrscheinlichste Geschwindigkeit bei T = sqrt(([R]*Temperatur des Gases)/Molmasse)
Wahrscheinlichste Gasgeschwindigkeit bei gegebenem Druck und Volumen in 2D
​ Gehen Wahrscheinlichste Geschwindigkeit bei P und V = sqrt((Gasdruck*Gasvolumen)/Molmasse)
Gasdruck bei durchschnittlicher Geschwindigkeit und Dichte in 2D
​ Gehen Gasdruck bei gegebenem AV und D = (Dichte von Gas*2*((Durchschnittliche Gasgeschwindigkeit)^2))/pi
Molmasse von Gas bei quadratischem Mittelwert von Geschwindigkeit und Druck in 2D
​ Gehen Molmasse gegeben S und V = (2*Gasdruck*Gasvolumen)/((Mittlere quadratische Geschwindigkeit)^2)
Molmasse bei wahrscheinlichster Geschwindigkeit und Temperatur in 2D
​ Gehen Molmasse in 2D = ([R]*Temperatur des Gases)/((Wahrscheinlichste Geschwindigkeit)^2)
Wahrscheinlichste Gasgeschwindigkeit bei gegebenem Druck und Dichte in 2D
​ Gehen Wahrscheinlichste Geschwindigkeit bei P und D = sqrt((Gasdruck)/Dichte von Gas)
Gasdruck bei wahrscheinlichster Geschwindigkeit und Dichte in 2D
​ Gehen Gasdruck bei CMS und D = (Dichte von Gas*((Wahrscheinlichste Geschwindigkeit)^2))
Wahrscheinlichste Gasgeschwindigkeit bei gegebener RMS-Geschwindigkeit in 2D
​ Gehen Wahrscheinlichste Geschwindigkeit bei gegebenem RMS = (0.7071*Mittlere quadratische Geschwindigkeit)

Molmasse bei wahrscheinlichster Geschwindigkeit und Temperatur in 2D Formel

Molmasse in 2D = ([R]*Temperatur des Gases)/((Wahrscheinlichste Geschwindigkeit)^2)
Mmolar_2D = ([R]*Tg)/((Cmp)^2)

Was sind die Postulate der kinetischen Theorie der Gase?

1) Das tatsächliche Volumen der Gasmoleküle ist im Vergleich zum Gesamtvolumen des Gases vernachlässigbar. 2) keine Anziehungskraft zwischen den Gasmolekülen. 3) Gaspartikel sind in ständiger zufälliger Bewegung. 4) Gaspartikel kollidieren miteinander und mit den Wänden des Behälters. 5) Kollisionen sind perfekt elastisch. 6) Unterschiedliche Gaspartikel haben unterschiedliche Geschwindigkeiten. 7) Die durchschnittliche kinetische Energie des Gasmoleküls ist direkt proportional zur absoluten Temperatur.

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