Énergie d'équipartition pour une molécule ayant n degrés de liberté Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Équipartition Énergie = (Degré de liberté*[BoltZ]*Température du gaz)/2
K = (F*[BoltZ]*Tg)/2
Cette formule utilise 1 Constantes, 3 Variables
Constantes utilisées
[BoltZ] - Constante de Boltzmann Valeur prise comme 1.38064852E-23
Variables utilisées
Équipartition Énergie - (Mesuré en Joule) - Le théorème d'énergie d'équipartition est lié à la température du système et à son énergie cinétique et potentielle moyenne. Ce théorème est aussi appelé loi d'équipartition de l'énergie.
Degré de liberté - Le degré de liberté est un paramètre physique indépendant dans la description formelle de l'état d'un système physique.
Température du gaz - (Mesuré en Kelvin) - La température du gaz est la mesure de la chaleur ou de la froideur d'un gaz.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Degré de liberté: 5 --> Aucune conversion requise
Température du gaz: 45 Kelvin --> 45 Kelvin Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
K = (F*[BoltZ]*Tg)/2 --> (5*[BoltZ]*45)/2
Évaluer ... ...
K = 1.553229585E-21
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
1.553229585E-21 Joule --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
1.553229585E-21 1.6E-21 Joule <-- Équipartition Énergie
(Calcul effectué en 00.006 secondes)

Crédits

Créé par Kethavath Srinath
Université d'Osmania (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath a créé cette calculatrice et 1000+ autres calculatrices!
Vérifié par Équipe Softusvista
Bureau de Softusvista (Pune), Inde
Équipe Softusvista a validé cette calculatrice et 1100+ autres calculatrices!

11 Température Calculatrices

Température après un temps donné
Aller Température = Température ambiante+(Température ambiante-Température initiale)*e^(-Constante de température*Temps)
Facteur de contournement
Aller Par facteur de réussite = (Température intermédiaire-Température finale)/(Température intermédiaire-Température initiale)
Température du gaz donnée Vitesse moyenne du gaz
Aller Température du gaz = (Vitesse moyenne du gaz^2)*pi*Masse molaire/(8*[R])
Température absolue
Aller Température absolue = Chaleur provenant d'un réservoir à basse température/Chaleur provenant d'un réservoir à haute température
Température du gaz donnée Vitesse RMS du gaz
Aller Température du gaz = Vitesse quadratique moyenne^2*Masse molaire/(3*[R])
Température du gaz en utilisant l'énergie d'équipartition pour la molécule
Aller Température du gaz = 2*Équipartition Énergie/(Degré de liberté*[BoltZ])
Énergie d'équipartition pour une molécule ayant n degrés de liberté
Aller Équipartition Énergie = (Degré de liberté*[BoltZ]*Température du gaz)/2
Température du gaz donnée Vitesse la plus probable du gaz
Aller Température du gaz = Vitesse la plus probable^2*Masse molaire/(2*[R])
Équipartition Énergie
Aller Équipartition Énergie = ([BoltZ]*Température du gaz)/2
Température du Gaz donnée Equipartition énergie
Aller Température du gaz = Équipartition Énergie*2/[BoltZ]
Température réduite
Aller Température réduite = Température/Température critique

Énergie d'équipartition pour une molécule ayant n degrés de liberté Formule

Équipartition Énergie = (Degré de liberté*[BoltZ]*Température du gaz)/2
K = (F*[BoltZ]*Tg)/2

Quel est le degré de liberté?

Les degrés de liberté moléculaires font référence au nombre de façons dont une molécule en phase gazeuse peut se déplacer, tourner ou vibrer dans l'espace. Il existe trois types de degrés de liberté, ceux de translation, de rotation et de vibration.

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