Temperatura del gas dada la velocidad más probable del gas Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Temperatura del gas = Velocidad más probable^2*Masa molar/(2*[R])
Tg = Vp^2*Mmolar/(2*[R])
Esta fórmula usa 1 Constantes, 3 Variables
Constantes utilizadas
[R] - constante universal de gas Valor tomado como 8.31446261815324
Variables utilizadas
Temperatura del gas - (Medido en Kelvin) - La temperatura del gas es la medida del calor o frialdad de un gas.
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.
Masa molar - (Medido en Kilogramo por Mole) - La masa molar es la masa de una sustancia dada dividida por la cantidad de sustancia.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Velocidad más probable: 600 Metro por Segundo --> 600 Metro por Segundo No se requiere conversión
Masa molar: 44.01 Gramo por Mole --> 0.04401 Kilogramo por Mole (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Tg = Vp^2*Mmolar/(2*[R]) --> 600^2*0.04401/(2*[R])
Evaluar ... ...
Tg = 952.773542177467
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
952.773542177467 Kelvin --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
952.773542177467 952.7735 Kelvin <-- Temperatura del gas
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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

11 Temperatura Calculadoras

Temperatura después del tiempo dado
​ Vamos La temperatura = Temperatura ambiente+(Temperatura ambiente-Temperatura inicial)*e^(-Constante de temperatura*Tiempo)
Factor de derivación
​ Vamos Factor de paso = (Temperatura intermedia-Temperatura final)/(Temperatura intermedia-Temperatura inicial)
Temperatura del gas dada Velocidad promedio del gas
​ Vamos Temperatura del gas = (Velocidad promedio de gas^2)*pi*Masa molar/(8*[R])
Temperatura del gas usando la energía de equivalencia para la molécula
​ Vamos Temperatura del gas = 2*Energía de Equipartición/(Grado de libertad*[BoltZ])
Energía de Equipartición para Moléculas con n Grados de Libertad
​ Vamos Energía de Equipartición = (Grado de libertad*[BoltZ]*Temperatura del gas)/2
Temperatura del gas dada la velocidad RMS del gas
​ Vamos Temperatura del gas = Velocidad cuadrática media raíz^2*Masa molar/(3*[R])
Temperatura absoluta
​ Vamos Temperatura absoluta = Calor del depósito de baja temperatura/Calor del depósito de alta temperatura
Temperatura del gas dada la velocidad más probable del gas
​ Vamos Temperatura del gas = Velocidad más probable^2*Masa molar/(2*[R])
Energía de Equipartición
​ Vamos Energía de Equipartición = ([BoltZ]*Temperatura del gas)/2
Temperatura del gas dada Energía de equipartición
​ Vamos Temperatura del gas = Energía de Equipartición*2/[BoltZ]
Temperatura reducida
​ Vamos Temperatura reducida = La temperatura/Temperatura crítica

Temperatura del gas dada la velocidad más probable del gas Fórmula

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

¿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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