Número de átomos de gramo del elemento Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Número de átomos de gramo del elemento = Número de gramos de elemento/Peso Molecular Promedio
NGA = Ng/Maverage
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Número de átomos de gramo del elemento - (Medido en Topo) - El número de átomos gramo del elemento o el número de moléculas gramo de un compuesto se puede determinar a partir de la masa del elemento o del compuesto en gramos.
Número de gramos de elemento - (Medido en Kilogramo) - El número de gramos de elemento se define como cuántos gramos de elemento están presentes.
Peso Molecular Promedio - (Medido en Kilogramo por Mole) - El Peso Molecular Promedio es el peso determinado al sumar los pesos de todos los componentes y luego dividir por el número total de componentes.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Número de gramos de elemento: 10 Kilogramo --> 10 Kilogramo No se requiere conversión
Peso Molecular Promedio: 15 Gramo por Mole --> 0.015 Kilogramo por Mole (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
NGA = Ng/Maverage --> 10/0.015
Evaluar ... ...
NGA = 666.666666666667
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
666.666666666667 Topo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
666.666666666667 666.6667 Topo <-- Número de átomos de gramo del elemento
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Ayush Gupta
Escuela Universitaria de Tecnología Química-USCT (GGSIPU), Nueva Delhi
¡Ayush Gupta ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Prerana Bakli
Universidad de Hawái en Mānoa (UH Manoa), Hawái, Estados Unidos
¡Prerana Bakli ha verificado esta calculadora y 1600+ más calculadoras!

14 fórmulas básicas Calculadoras

Presión utilizando la ecuación de estado virial
​ Vamos Presión absoluta = (1/Volumen específico)*(([R]*La temperatura)+(Presión*Coeficiente Virial))
Grado de reacción dado el número de moles inicialmente y en el equilibrio
​ Vamos Grado de reacción = ((Número de moles en equilibrio-Número inicial de moles)/Coeficiente estequiométrico para i-ésima componente)
Número de moles dado inicialmente Grado de reacción
​ Vamos Número inicial de moles = (Número de moles en equilibrio-(Coeficiente estequiométrico para i-ésima componente*Grado de reacción))
Número de moles en equilibrio dada la extensión de la reacción
​ Vamos Número de moles en equilibrio = Número inicial de moles+(Coeficiente estequiométrico para i-ésima componente*Grado de reacción)
Conversión general en el proceso de reciclaje
​ Vamos Conversión general = ((Cantidad de alimento fresco-Importe del Producto Neto)/Cantidad de alimento fresco)*100
Presión por la ley de los gases ideales
​ Vamos Presión de gas = (Número de moles*[R]*Temperatura del gas)/Volumen de gas
Grado de reacción dado el cambio en el número de moles
​ Vamos Grado de reacción = (Cambio en el número de moles/Coeficiente estequiométrico para i-ésima componente)
Cambio en el número de moles debido a la reacción
​ Vamos Cambio en el número de moles = (Coeficiente estequiométrico para i-ésima componente*Grado de reacción)
Número de átomos de gramo del elemento
​ Vamos Número de átomos de gramo del elemento = Número de gramos de elemento/Peso Molecular Promedio
Selectividad
​ Vamos Selectividad = (Moles de producto deseado/Moles de producto no deseado formados)*100
Balance general de materiales para el cristalizador
​ Vamos Solución de alimentación = Peso de la solución saturada+Rendimiento de cristales
Fracción de masa de la especie A
​ Vamos Fracción de masa = Masa de la especie A/Masa total de la molécula
Presión manométrica
​ Vamos Presión manométrica = Presión absoluta-Presión atmosférica
Presión de vacío
​ Vamos Presión de vacío = Presión atmosférica-Presión absoluta

Número de átomos de gramo del elemento Fórmula

Número de átomos de gramo del elemento = Número de gramos de elemento/Peso Molecular Promedio
NGA = Ng/Maverage
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