Ruta libre media usando densidad numérica Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Camino libre medio de la molécula = 1/(Densidad numérica*pi*Distancia entre dos cuerpos^2)
λ = 1/(n*pi*d^2)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 3 Variables
Constantes utilizadas
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilizadas
Camino libre medio de la molécula - (Medido en Metro) - El camino libre medio de una molécula es la distancia promedio que se moverá un objeto entre colisiones.
Densidad numérica - (Medido en 1 por metro cúbico) - La densidad numérica son los moles de partículas por unidad de volumen.
Distancia entre dos cuerpos - (Medido en Metro) - La distancia entre dos cuerpos es la medida de a qué distancia se encuentran dos cuerpos.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Densidad numérica: 10 1 por metro cúbico --> 10 1 por metro cúbico No se requiere conversión
Distancia entre dos cuerpos: 12 Metro --> 12 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
λ = 1/(n*pi*d^2) --> 1/(10*pi*12^2)
Evaluar ... ...
λ = 0.000221048532072077
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.000221048532072077 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.000221048532072077 0.000221 Metro <-- Camino libre medio de la molécula
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Sanjay Krishna
Escuela de Ingeniería Amrita (Plaza bursátil norteamericana), Vallikavu
¡Sanjay Krishna ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
Verifier Image
Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Instituto de Ingeniería y Tecnología (VNRVJIET), Hyderabad
¡Sai Venkata Phanindra Chary Arendra ha verificado esta calculadora y 300+ más calculadoras!

15 Elementos de la teoría cinética Calculadoras

Camino libre medio del gas de una sola especie
​ Vamos Camino libre medio de la molécula = 1/(sqrt(2)*Densidad numérica*pi*Distancia entre dos cuerpos^2)
Ruta libre media usando densidad numérica
​ Vamos Camino libre medio de la molécula = 1/(Densidad numérica*pi*Distancia entre dos cuerpos^2)
Densidad numérica
​ Vamos Densidad numérica = Presión de gas/([BoltZ]*Temperatura del gas)
Presión de gas usando densidad numérica
​ Vamos Presión de gas = Densidad numérica*[BoltZ]*Temperatura del gas
Constante específica del gas usando energía cinética por mol
​ Vamos Constante específica del gas = 2/3*Energía cinética por mol/Temperatura del gas
Energía cinética por mol usando la temperatura del gas
​ Vamos Energía cinética por mol = 3/2*Constante específica del gas*Temperatura del gas
Temperatura del gas usando energía cinética por mol
​ Vamos Temperatura del gas = 2/3*Energía cinética por mol/Constante específica del gas
Volumen molar usando energía cinética por mol
​ Vamos Volumen molar usando energía cinética = 2/3*Energía cinética por mol/Presión
Energía cinética por mol usando volumen molar
​ Vamos Energía cinética por mol = 3/2*Presión*Volumen molar usando energía cinética
Presión usando volumen molar
​ Vamos Presión = 2/3*Energía cinética por mol/Volumen molar usando energía cinética
Temperatura del gas usando emisividad por unidad molar
​ Vamos Temperatura del gas = 2/3*Emisividad por unidad Mol/[BoltZ]
Emisividad por unidad molar
​ Vamos Emisividad por unidad Mol = 3/2*[BoltZ]*Temperatura del gas
Volumen de gas
​ Vamos Volumen de gas = 2/3*Energía cinética total por mol/Presión
Presión usando energía cinética por mol
​ Vamos Presión = 2/3*Energía cinética por mol/Volumen de gas
Energía cinética por mol
​ Vamos Energía cinética por mol = 3/2*Presión*Volumen de gas

Ruta libre media usando densidad numérica Fórmula

Camino libre medio de la molécula = 1/(Densidad numérica*pi*Distancia entre dos cuerpos^2)
λ = 1/(n*pi*d^2)

¿Qué es el camino libre medio?

La trayectoria libre media es la distancia media recorrida por una partícula en movimiento entre impactos sucesivos, que modifica su dirección o energía u otras propiedades de la partícula.

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