Température du gaz utilisant l'énergie cinétique par mole Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Température du gaz = 2/3*Énergie cinétique par mole/Constante de gaz spécifique
Tg = 2/3*Etrans/R
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Température du gaz - (Mesuré en Kelvin) - La température du gaz est la mesure de la chaleur ou du froid d'un gaz.
Énergie cinétique par mole - (Mesuré en Joule par mole) - L'énergie cinétique par mole est l'énergie que possède la taupe en raison de son mouvement.
Constante de gaz spécifique - (Mesuré en Joule par Kilogramme par K) - La constante de gaz spécifique d'un gaz ou d'un mélange de gaz est donnée par la constante molaire du gaz divisée par la masse molaire du gaz ou du mélange.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Énergie cinétique par mole: 24 Joule par mole --> 24 Joule par mole Aucune conversion requise
Constante de gaz spécifique: 0.055 Joule par Kilogramme par K --> 0.055 Joule par Kilogramme par K Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Tg = 2/3*Etrans/R --> 2/3*24/0.055
Évaluer ... ...
Tg = 290.909090909091
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
290.909090909091 Kelvin --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
290.909090909091 290.9091 Kelvin <-- Température du gaz
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Sanjay Krishna
École d'ingénierie Amrita (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna a créé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!
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Vérifié par Maiarutselvan V
Collège de technologie PSG (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V a validé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!

15 Éléments de théorie cinétique Calculatrices

Libre parcours moyen d’un gaz monospécifique
​ Aller Libre parcours moyen d’une molécule = 1/(sqrt(2)*Densité numérique*pi*Distance entre deux corps^2)
Chemin libre moyen en utilisant la densité numérique
​ Aller Libre parcours moyen d’une molécule = 1/(Densité numérique*pi*Distance entre deux corps^2)
Densité numérique
​ Aller Densité numérique = Pression du gaz/([BoltZ]*Température du gaz)
Pression du gaz en utilisant la densité numérique
​ Aller Pression du gaz = Densité numérique*[BoltZ]*Température du gaz
Énergie cinétique par mole en utilisant le volume molaire
​ Aller Énergie cinétique par mole = 3/2*Pression*Volume molaire utilisant l'énergie cinétique
Volume molaire utilisant l'énergie cinétique par mole
​ Aller Volume molaire utilisant l'énergie cinétique = 2/3*Énergie cinétique par mole/Pression
Pression utilisant le volume molaire
​ Aller Pression = 2/3*Énergie cinétique par mole/Volume molaire utilisant l'énergie cinétique
Constante de gaz spécifique utilisant l'énergie cinétique par mole
​ Aller Constante de gaz spécifique = 2/3*Énergie cinétique par mole/Température du gaz
Énergie cinétique par mole en utilisant la température du gaz
​ Aller Énergie cinétique par mole = 3/2*Constante de gaz spécifique*Température du gaz
Température du gaz utilisant l'énergie cinétique par mole
​ Aller Température du gaz = 2/3*Énergie cinétique par mole/Constante de gaz spécifique
Volume de gaz
​ Aller Volume de gaz = 2/3*Énergie cinétique totale par mole/Pression
Température du gaz en utilisant l'émissivité par unité mole
​ Aller Température du gaz = 2/3*Émissivité par unité Mole/[BoltZ]
Émissivité par unité mole
​ Aller Émissivité par unité Mole = 3/2*[BoltZ]*Température du gaz
Pression utilisant l'énergie cinétique par mole
​ Aller Pression = 2/3*Énergie cinétique par mole/Volume de gaz
Énergie cinétique par mole
​ Aller Énergie cinétique par mole = 3/2*Pression*Volume de gaz

Température du gaz utilisant l'énergie cinétique par mole Formule

Température du gaz = 2/3*Énergie cinétique par mole/Constante de gaz spécifique
Tg = 2/3*Etrans/R

Qu'est-ce que la constante de gaz?

La pression est définie comme la force physique exercée sur un objet. La force appliquée est perpendiculaire à la surface des objets par unité de surface.

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