Pression des molécules de gaz dans la boîte 3D Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Pression de gaz = (1/3)*((Nombre de molécules*Masse de chaque molécule*(Vitesse quadratique moyenne)^2)/Volume de gaz)
Pgas = (1/3)*((Nmolecules*m*(CRMS)^2)/Vgas)
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Pression de gaz - (Mesuré en Pascal) - La pression de Gaz est la force que le gaz exerce sur les parois de son contenant.
Nombre de molécules - Le nombre de molécules est le nombre total de particules présentes dans le conteneur spécifique.
Masse de chaque molécule - (Mesuré en Kilogramme) - La masse de chaque molécule est le rapport entre la masse molaire et le nombre d'Avagadro.
Vitesse quadratique moyenne - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse quadratique moyenne est la valeur de la racine carrée de la somme des carrés des valeurs de vitesse d'empilement divisée par le nombre de valeurs.
Volume de gaz - (Mesuré en Mètre cube) - Le volume de gaz est la quantité d'espace qu'il occupe.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Nombre de molécules: 100 --> Aucune conversion requise
Masse de chaque molécule: 0.1 Gramme --> 0.0001 Kilogramme (Vérifiez la conversion ​ici)
Vitesse quadratique moyenne: 10 Mètre par seconde --> 10 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Volume de gaz: 22.4 Litre --> 0.0224 Mètre cube (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Pgas = (1/3)*((Nmolecules*m*(CRMS)^2)/Vgas) --> (1/3)*((100*0.0001*(10)^2)/0.0224)
Évaluer ... ...
Pgas = 14.8809523809524
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
14.8809523809524 Pascal --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
14.8809523809524 14.88095 Pascal <-- Pression de gaz
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Prashant Singh
Collège des sciences KJ Somaiya (KJ Somaiya), Bombay
Prashant Singh a créé cette calculatrice et 700+ autres calculatrices!
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Vérifié par Akshada Kulkarni
Institut national des technologies de l'information (NIIT), Neemrana
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20 Pression de gaz Calculatrices

Pression de gaz donnée vitesse moyenne et volume en 2D
​ Aller Pression du gaz étant donné AV et V = (Masse molaire*2*((Vitesse moyenne du gaz)^2))/(pi*Volume de gaz pour 1D et 2D)
Pression du gaz donnée vitesse moyenne et volume
​ Aller Pression du gaz étant donné AV et V = (Masse molaire*pi*((Vitesse moyenne du gaz)^2))/(8*Volume de gaz pour 1D et 2D)
Pression des molécules de gaz dans la boîte 2D
​ Aller Pression de gaz = (1/2)*((Nombre de molécules*Masse de chaque molécule*(Vitesse quadratique moyenne)^2)/Volume de gaz)
Pression des molécules de gaz dans la boîte 3D
​ Aller Pression de gaz = (1/3)*((Nombre de molécules*Masse de chaque molécule*(Vitesse quadratique moyenne)^2)/Volume de gaz)
Pression des molécules de gaz dans la boîte 1D
​ Aller Pression de gaz = ((Nombre de molécules*Masse de chaque molécule*(Vitesse quadratique moyenne)^2)/Volume de gaz)
STP
​ Aller Volume au STP = Volume*(Température à STP/Température)*(Pression/Pression au STP)
Pression du gaz donnée Facteur de compressibilité
​ Aller Pression de gaz = (Facteur de compressibilité*[R]*Température du gaz)/Volume molaire du gaz réel
Pression du gaz étant donné la vitesse et le volume les plus probables en 2D
​ Aller Pression du gaz étant donné CMS et V en 2D = (Masse molaire*(Vitesse la plus probable)^2)/(Volume de gaz pour 1D et 2D)
Pression du gaz compte tenu de la vitesse et du volume les plus probables
​ Aller Pression du gaz étant donné CMS et V = (Masse molaire*(Vitesse la plus probable)^2)/(2*Volume de gaz pour 1D et 2D)
Pression de gaz donnée vitesse moyenne et densité en 2D
​ Aller Pression du gaz étant donné AV et D = (Densité de gaz*2*((Vitesse moyenne du gaz)^2))/pi
Pression du gaz donnée vitesse moyenne et densité
​ Aller Pression du gaz étant donné AV et D = (Densité de gaz*pi*((Vitesse moyenne du gaz)^2))/8
Pression du gaz donnée Vitesse quadratique moyenne et volume en 2D
​ Aller Pression de gaz = ((Vitesse quadratique moyenne)^2)*Masse molaire/(2*Volume de gaz)
Pression du gaz donnée Vitesse quadratique moyenne et volume
​ Aller Pression de gaz = ((Vitesse quadratique moyenne)^2)*Masse molaire/(3*Volume de gaz)
Pression du gaz donnée Vitesse quadratique moyenne et volume en 1D
​ Aller Pression de gaz = ((Vitesse quadratique moyenne)^2)*Masse molaire/(Volume de gaz)
Pression du gaz compte tenu de la vitesse et de la densité les plus probables
​ Aller Pression du gaz étant donné CMS et D = (Densité de gaz*((Vitesse la plus probable)^2))/2
Pression du gaz compte tenu de la vitesse et de la densité les plus probables en 2D
​ Aller Pression du gaz étant donné CMS et D = (Densité de gaz*((Vitesse la plus probable)^2))
Pression de gaz donnée Vitesse quadratique moyenne et densité en 2D
​ Aller Pression de gaz = (1/2)*(Densité de gaz*((Vitesse quadratique moyenne)^2))
Pression du gaz donnée Vitesse quadratique moyenne et densité
​ Aller Pression de gaz = (1/3)*(Densité de gaz*((Vitesse quadratique moyenne)^2))
Pression de gaz donnée Vitesse quadratique moyenne et densité en 1D
​ Aller Pression de gaz = (Densité de gaz*((Vitesse quadratique moyenne)^2))
Pression de gaz donnée énergie cinétique
​ Aller Pression de gaz = (2/3)*(Énergie cinétique/Volume de gaz)

Pression des molécules de gaz dans la boîte 3D Formule

Pression de gaz = (1/3)*((Nombre de molécules*Masse de chaque molécule*(Vitesse quadratique moyenne)^2)/Volume de gaz)
Pgas = (1/3)*((Nmolecules*m*(CRMS)^2)/Vgas)

Quels sont les postulats de la théorie moléculaire cinétique du gaz?

1) Le volume réel des molécules de gaz est négligeable par rapport au volume total du gaz. 2) aucune force d'attraction entre les molécules de gaz. 3) Les particules de gaz sont en mouvement aléatoire constant. 4) Les particules de gaz entrent en collision les unes avec les autres et avec les parois du conteneur. 5) Les collisions sont parfaitement élastiques. 6) Différentes particules de gaz ont des vitesses différentes. 7) L'énergie cinétique moyenne de la molécule de gaz est directement proportionnelle à la température absolue.

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