Masa molar del gas dada la velocidad más probable del gas Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Masa molar = (2*[R]*Temperatura del gas A)/Velocidad más probable^2
Mmolar = (2*[R]*Tga)/Vp^2
Esta fórmula usa 1 Constantes, 3 Variables
Constantes utilizadas
[R] - constante universal de gas Valor tomado como 8.31446261815324
Variables utilizadas
Masa molar - (Medido en Kilogramo por Mole) - La masa molar es la masa de una sustancia dada dividida por la cantidad de sustancia.
Temperatura del gas A - (Medido en Kelvin) - La temperatura del gas A es la medida del calor o frialdad del gas A.
Velocidad más probable - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad más probable es la velocidad en la parte superior de la curva de distribución de Maxwell-Boltzmann porque la mayor cantidad de moléculas tiene esa velocidad.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Temperatura del gas A: 45 Kelvin --> 45 Kelvin No se requiere conversión
Velocidad más probable: 600 Metro por Segundo --> 600 Metro por Segundo No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Mmolar = (2*[R]*Tga)/Vp^2 --> (2*[R]*45)/600^2
Evaluar ... ...
Mmolar = 0.00207861565453831
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.00207861565453831 Kilogramo por Mole -->2.07861565453831 Gramo por Mole (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
2.07861565453831 2.078616 Gramo por Mole <-- Masa molar
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Kethavath Srinath
Universidad de Osmania (UNED), Hyderabad
¡Kethavath Srinath ha creado esta calculadora y 1000+ más calculadoras!
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Verificada por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
¡Urvi Rathod ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

13 Factores de la termodinámica Calculadoras

Ecuación de Van der Waals
​ Vamos Ecuación de Van der Waals = [R]*Temperatura/(Volumen molar-Constante de gas b)-Constante de gas a/Volumen molar^2
Velocidad media de los gases
​ Vamos Velocidad promedio de gas = sqrt((8*[R]*Temperatura del gas A)/(pi*Masa molar))
Ley de enfriamiento de Newton
​ Vamos Flujo de calor = Coeficiente de transferencia de calor*(Temperatura de la superficie-Temperatura del fluido característico)
Velocidad RMS
​ Vamos Velocidad cuadrática media raíz = sqrt((3*[R]*Temperatura del gas)/Masa molar)
Masa molar de gas dada la velocidad promedio de gas
​ Vamos Masa molar = (8*[R]*Temperatura del gas A)/(pi*Velocidad promedio de gas^2)
Velocidad más probable
​ Vamos Velocidad más probable = sqrt((2*[R]*Temperatura del gas A)/Masa molar)
Cambio en el impulso
​ Vamos Cambio en el impulso = Masa de cuerpo*(Velocidad inicial en el punto 2-Velocidad inicial en el punto 1)
Potencia de entrada a la turbina o potencia suministrada a la turbina
​ Vamos Fuerza = Densidad*Aceleración debida a la gravedad*Descargar*Cabeza
Grado de libertad dado Equipartición Energía
​ Vamos Grado de libertad = 2*Energía de Equipartición/([BoltZ]*Temperatura del gas B)
Masa molar de gas dada la velocidad RMS de gas
​ Vamos Masa molar = (3*[R]*Temperatura del gas A)/Velocidad cuadrática media raíz^2
Masa molar del gas dada la velocidad más probable del gas
​ Vamos Masa molar = (2*[R]*Temperatura del gas A)/Velocidad más probable^2
Constante de gas específica
​ Vamos Constante específica del gas = [R]/Masa molar
humedad absoluta
​ Vamos Humedad absoluta = Peso/Volumen de gas

Masa molar del gas dada la velocidad más probable del gas Fórmula

Masa molar = (2*[R]*Temperatura del gas A)/Velocidad más probable^2
Mmolar = (2*[R]*Tga)/Vp^2

¿Cuál es la velocidad más probable de los gases?

La velocidad más probable de las moléculas de gas descrita por la distribución de Maxwell-Boltzmann es la velocidad a la que el gráfico de distribución alcanza su punto máximo.

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