घनत्व कण घनत्व में उतार-चढ़ाव के सापेक्ष आकार दिया जाता है उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
घनत्व में उतार-चढ़ाव दिया गया है = sqrt(((उतार-चढ़ाव का सापेक्ष आकार/आयतन))/([BoltZ]*इज़ोटेर्मल संपीड्यता*तापमान))
ρfluctuation = sqrt(((ΔN2/VT))/([BoltZ]*KT*T))
यह सूत्र 1 स्थिरांक, 1 कार्यों, 5 वेरिएबल का उपयोग करता है
लगातार इस्तेमाल किया
[BoltZ] - बोल्ट्ज़मान स्थिरांक मान लिया गया 1.38064852E-23
उपयोग किए गए कार्य
sqrt - वर्गमूल फ़ंक्शन एक ऐसा फ़ंक्शन है जो एक गैर-नकारात्मक संख्या को इनपुट के रूप में लेता है और दिए गए इनपुट संख्या का वर्गमूल लौटाता है।, sqrt(Number)
चर
घनत्व में उतार-चढ़ाव दिया गया है - (में मापा गया किलोग्राम प्रति घन मीटर) - किसी सामग्री का घनत्व दिया गया उतार-चढ़ाव किसी विशिष्ट क्षेत्र में उस सामग्री की सघनता को दर्शाता है। इसे किसी दी गई वस्तु के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के रूप में लिया जाता है।
उतार-चढ़ाव का सापेक्ष आकार - उतार-चढ़ाव का सापेक्ष आकार कणों का विचरण (औसत वर्ग विचलन) देता है।
आयतन - (में मापा गया घन मीटर) - आयतन अंतरिक्ष की वह मात्रा है जो एक पदार्थ या वस्तु घेरती है या जो एक कंटेनर के भीतर बंद है।
इज़ोटेर्मल संपीड्यता - (में मापा गया वर्ग मीटर / न्यूटन) - समतापीय संपीड्यता स्थिर तापमान पर दबाव में परिवर्तन के कारण आयतन में परिवर्तन है।
तापमान - (में मापा गया केल्विन) - तापमान किसी पदार्थ या वस्तु में मौजूद ऊष्मा की डिग्री या तीव्रता है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
उतार-चढ़ाव का सापेक्ष आकार: 15 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आयतन: 0.63 घन मीटर --> 0.63 घन मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
इज़ोटेर्मल संपीड्यता: 75 वर्ग मीटर / न्यूटन --> 75 वर्ग मीटर / न्यूटन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
तापमान: 85 केल्विन --> 85 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
ρfluctuation = sqrt(((ΔN2/VT))/([BoltZ]*KT*T)) --> sqrt(((15/0.63))/([BoltZ]*75*85))
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
ρfluctuation = 16447265171.4788
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
16447265171.4788 किलोग्राम प्रति घन मीटर --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
16447265171.4788 1.6E+10 किलोग्राम प्रति घन मीटर <-- घनत्व में उतार-चढ़ाव दिया गया है
(गणना 00.020 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई प्रेरणा बकली
मानोआ में हवाई विश्वविद्यालय (उह मनोआ), हवाई, यूएसए
प्रेरणा बकली ने इस कैलकुलेटर और 800+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित अक्षदा कुलकर्णी
राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईआईटी), नीमराना
अक्षदा कुलकर्णी ने इस कैलकुलेटर और 900+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

13 गैस का घनत्व कैलक्युलेटर्स

ऊष्मीय विस्तार, संपीड्यता कारकों और Cv . के घनत्व को वॉल्यूमेट्रिक गुणांक दिया गया
​ जाओ घनत्व दिया गया वी.सी = ((थर्मल विस्तार का वॉल्यूमेट्रिक गुणांक^2)*तापमान)/((इज़ोटेर्मल संपीड्यता-आइसेंट्रोपिक संपीड्यता)*(स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता+[R]))
घनत्व दिया गया थर्मल दबाव गुणांक, संपीड़न कारक और सीपी
​ जाओ घनत्व दिया गया टीपीसी = ((थर्मल दबाव गुणांक^2)*तापमान)/(((1/आइसेंट्रोपिक संपीड्यता)-(1/इज़ोटेर्मल संपीड्यता))*(लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता-[R]))
ऊष्मीय विस्तार, संपीड्यता कारकों और Cp . का घनत्व गुणांक दिया गया
​ जाओ घनत्व दिया गया वी.सी = ((थर्मल विस्तार का वॉल्यूमेट्रिक गुणांक^2)*तापमान)/((इज़ोटेर्मल संपीड्यता-आइसेंट्रोपिक संपीड्यता)*लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता)
घनत्व दिया गया थर्मल दबाव गुणांक, संपीड़न कारक और सीवी
​ जाओ घनत्व दिया गया टीपीसी = ((थर्मल दबाव गुणांक^2)*तापमान)/(((1/आइसेंट्रोपिक संपीड्यता)-(1/इज़ोटेर्मल संपीड्यता))*स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता)
घनत्व कण घनत्व में उतार-चढ़ाव के सापेक्ष आकार दिया जाता है
​ जाओ घनत्व में उतार-चढ़ाव दिया गया है = sqrt(((उतार-चढ़ाव का सापेक्ष आकार/आयतन))/([BoltZ]*इज़ोटेर्मल संपीड्यता*तापमान))
2D . में औसत वेग और दबाव दिए गए गैस का घनत्व
​ जाओ गैस का घनत्व AV और P दिया गया है = (pi*गैस का दबाव)/(2*((गैस का औसत वेग)^2))
औसत वेग और दबाव दिया गया गैस का घनत्व
​ जाओ गैस का घनत्व AV और P दिया गया है = (8*गैस का दबाव)/(pi*((गैस का औसत वेग)^2))
गैस का घनत्व दिया गया रूट माध्य वर्ग गति और 2D . में दबाव
​ जाओ गैस का घनत्व RMS और P दिया गया है = (2*गैस का दबाव)/((रूट मीन स्क्वायर स्पीड)^2)
रूट माध्य वर्ग गति और दबाव दिए गए गैस का घनत्व
​ जाओ गैस का घनत्व RMS और P दिया गया है = (3*गैस का दबाव)/((रूट मीन स्क्वायर स्पीड)^2)
1D . में रूट माध्य वर्ग गति और दबाव दिए गए गैस का घनत्व
​ जाओ गैस का घनत्व RMS और P दिया गया है = (गैस का दबाव)/((रूट मीन स्क्वायर स्पीड)^2)
सबसे संभावित गति दबाव दिया गया गैस का घनत्व
​ जाओ गैस का घनत्व एमपीएस दिया गया है = (2*गैस का दबाव)/((सबसे संभावित वेग)^2)
गैस का घनत्व 2D . में सबसे संभावित गति दबाव दिया गया
​ जाओ गैस का घनत्व एमपीएस दिया गया है = (गैस का दबाव)/((सबसे संभावित वेग)^2)
सामग्री का घनत्व इसेंट्रोपिक संपीड्यता को देखते हुए
​ जाओ घनत्व दिया गया आईसी = 1/(आइसेंट्रोपिक संपीड्यता*(ध्वनि की गति^2))

घनत्व कण घनत्व में उतार-चढ़ाव के सापेक्ष आकार दिया जाता है सूत्र

घनत्व में उतार-चढ़ाव दिया गया है = sqrt(((उतार-चढ़ाव का सापेक्ष आकार/आयतन))/([BoltZ]*इज़ोटेर्मल संपीड्यता*तापमान))
ρfluctuation = sqrt(((ΔN2/VT))/([BoltZ]*KT*T))

गैसों के गतिज सिद्धांत के पश्चात क्या हैं?

1) गैस के अणु की वास्तविक मात्रा गैस की कुल मात्रा की तुलना में नगण्य है। 2) गैस अणुओं के बीच कोई आकर्षण बल नहीं। 3) गैस के कण निरंतर यादृच्छिक गति में होते हैं। 4) गैस के कण एक दूसरे से और कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं। 5) टकराव पूरी तरह से लोचदार हैं। 6) गैस के विभिन्न कणों, अलग गति है। 7) गैस अणु की औसत गतिज ऊर्जा सीधे पूर्ण तापमान के आनुपातिक है।

घनत्व कण घनत्व में उतार-चढ़ाव के सापेक्ष आकार दिया जाता है की गणना कैसे करें?

घनत्व कण घनत्व में उतार-चढ़ाव के सापेक्ष आकार दिया जाता है के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया उतार-चढ़ाव का सापेक्ष आकार (ΔN2), उतार-चढ़ाव का सापेक्ष आकार कणों का विचरण (औसत वर्ग विचलन) देता है। के रूप में, आयतन (VT), आयतन अंतरिक्ष की वह मात्रा है जो एक पदार्थ या वस्तु घेरती है या जो एक कंटेनर के भीतर बंद है। के रूप में, इज़ोटेर्मल संपीड्यता (KT), समतापीय संपीड्यता स्थिर तापमान पर दबाव में परिवर्तन के कारण आयतन में परिवर्तन है। के रूप में & तापमान (T), तापमान किसी पदार्थ या वस्तु में मौजूद ऊष्मा की डिग्री या तीव्रता है। के रूप में डालें। कृपया घनत्व कण घनत्व में उतार-चढ़ाव के सापेक्ष आकार दिया जाता है गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

घनत्व कण घनत्व में उतार-चढ़ाव के सापेक्ष आकार दिया जाता है गणना

घनत्व कण घनत्व में उतार-चढ़ाव के सापेक्ष आकार दिया जाता है कैलकुलेटर, घनत्व में उतार-चढ़ाव दिया गया है की गणना करने के लिए Density given fluctuations = sqrt(((उतार-चढ़ाव का सापेक्ष आकार/आयतन))/([BoltZ]*इज़ोटेर्मल संपीड्यता*तापमान)) का उपयोग करता है। घनत्व कण घनत्व में उतार-चढ़ाव के सापेक्ष आकार दिया जाता है ρfluctuation को कण घनत्व में उतार-चढ़ाव के सापेक्ष आकार दिए गए घनत्व को प्रति इकाई मात्रा में भौतिक द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है और प्रतीक ρ (rho) द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ घनत्व कण घनत्व में उतार-चढ़ाव के सापेक्ष आकार दिया जाता है गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 1.6E+10 = sqrt(((15/0.63))/([BoltZ]*75*85)). आप और अधिक घनत्व कण घनत्व में उतार-चढ़ाव के सापेक्ष आकार दिया जाता है उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

घनत्व कण घनत्व में उतार-चढ़ाव के सापेक्ष आकार दिया जाता है क्या है?
घनत्व कण घनत्व में उतार-चढ़ाव के सापेक्ष आकार दिया जाता है कण घनत्व में उतार-चढ़ाव के सापेक्ष आकार दिए गए घनत्व को प्रति इकाई मात्रा में भौतिक द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है और प्रतीक ρ (rho) द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। है और इसे ρfluctuation = sqrt(((ΔN2/VT))/([BoltZ]*KT*T)) या Density given fluctuations = sqrt(((उतार-चढ़ाव का सापेक्ष आकार/आयतन))/([BoltZ]*इज़ोटेर्मल संपीड्यता*तापमान)) के रूप में दर्शाया जाता है।
घनत्व कण घनत्व में उतार-चढ़ाव के सापेक्ष आकार दिया जाता है की गणना कैसे करें?
घनत्व कण घनत्व में उतार-चढ़ाव के सापेक्ष आकार दिया जाता है को कण घनत्व में उतार-चढ़ाव के सापेक्ष आकार दिए गए घनत्व को प्रति इकाई मात्रा में भौतिक द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है और प्रतीक ρ (rho) द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। Density given fluctuations = sqrt(((उतार-चढ़ाव का सापेक्ष आकार/आयतन))/([BoltZ]*इज़ोटेर्मल संपीड्यता*तापमान)) ρfluctuation = sqrt(((ΔN2/VT))/([BoltZ]*KT*T)) के रूप में परिभाषित किया गया है। घनत्व कण घनत्व में उतार-चढ़ाव के सापेक्ष आकार दिया जाता है की गणना करने के लिए, आपको उतार-चढ़ाव का सापेक्ष आकार (ΔN2), आयतन (VT), इज़ोटेर्मल संपीड्यता (KT) & तापमान (T) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको उतार-चढ़ाव का सापेक्ष आकार कणों का विचरण (औसत वर्ग विचलन) देता है।, आयतन अंतरिक्ष की वह मात्रा है जो एक पदार्थ या वस्तु घेरती है या जो एक कंटेनर के भीतर बंद है।, समतापीय संपीड्यता स्थिर तापमान पर दबाव में परिवर्तन के कारण आयतन में परिवर्तन है। & तापमान किसी पदार्थ या वस्तु में मौजूद ऊष्मा की डिग्री या तीव्रता है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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