Presión de gas usando densidad numérica Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Presión de gas = Densidad numérica*[BoltZ]*Temperatura del gas
Pgas = n*[BoltZ]*Tg
Esta fórmula usa 1 Constantes, 3 Variables
Constantes utilizadas
[BoltZ] - constante de Boltzmann Valor tomado como 1.38064852E-23
Variables utilizadas
Presión de gas - (Medido en Pascal) - La presión del Gas es la fuerza que el gas ejerce sobre las paredes de su recipiente.
Densidad numérica - (Medido en 1 por metro cúbico) - La densidad numérica son los moles de partículas por unidad de volumen.
Temperatura del gas - (Medido en Kelvin) - La temperatura del gas es la medida del calor o frío de un gas.
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
Temperatura del gas: 300 Kelvin --> 300 Kelvin No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Pgas = n*[BoltZ]*Tg --> 10*[BoltZ]*300
Evaluar ... ...
Pgas = 4.14194556E-20
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
4.14194556E-20 Pascal --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
4.14194556E-20 4.1E-20 Pascal <-- Presión de gas
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Sanjay Krishna
Escuela de Ingeniería Amrita (Plaza bursátil norteamericana), Vallikavu
¡Sanjay Krishna ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Rushi Shah
Facultad de Ingeniería KJ Somaiya (KJ Somaiya), Mumbai
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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

Presión de gas usando densidad numérica Fórmula

Presión de gas = Densidad numérica*[BoltZ]*Temperatura del gas
Pgas = n*[BoltZ]*Tg

¿Qué es la constante de Boltzmann?

La constante de Boltzmann (kB o k) es el factor de proporcionalidad que relaciona la energía cinética relativa promedio de las partículas en un gas con la temperatura termodinámica del gas.

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