समविभाजन ऊर्जा के नियम का उपयोग कर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
आंतरिक दाढ़ ऊर्जा दी गई ईपी = (आज़ादी की श्रेणी/2)*मोल्स की संख्या*[R]*गैस का तापमान
UEP = (F/2)*Nmoles*[R]*Tg
यह सूत्र 1 स्थिरांक, 4 वेरिएबल का उपयोग करता है
लगातार इस्तेमाल किया
[R] - सार्वभौमिक गैस स्थिरांक मान लिया गया 8.31446261815324
चर
आंतरिक दाढ़ ऊर्जा दी गई ईपी - (में मापा गया जूल प्रति मोल) - किसी थर्मोडायनामिक प्रणाली की आंतरिक मोलर ऊर्जा दी गई ईपी उसके भीतर निहित ऊर्जा है। यह किसी भी आंतरिक स्थिति में सिस्टम को बनाने या तैयार करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है।
आज़ादी की श्रेणी - किसी भौतिक प्रणाली की स्थिति के औपचारिक विवरण में स्वतंत्रता की डिग्री एक स्वतंत्र भौतिक पैरामीटर है।
मोल्स की संख्या - मोल्स की संख्या मोल्स में मौजूद गैस की मात्रा है। 1 मोल गैस का वजन उसके आणविक भार के बराबर होता है।
गैस का तापमान - (में मापा गया केल्विन) - गैस का तापमान किसी पदार्थ या वस्तु में मौजूद ऊष्मा की डिग्री या तीव्रता है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
आज़ादी की श्रेणी: 5 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
मोल्स की संख्या: 2 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
गैस का तापमान: 85.5 केल्विन --> 85.5 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
UEP = (F/2)*Nmoles*[R]*Tg --> (5/2)*2*[R]*85.5
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
UEP = 3554.43276926051
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
3554.43276926051 जूल प्रति मोल --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
3554.43276926051 3554.433 जूल प्रति मोल <-- आंतरिक दाढ़ ऊर्जा दी गई ईपी
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

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के द्वारा बनाई गई सौपायन बनर्जी
न्यायिक विज्ञान के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (एनयूजेएस), कोलकाता
सौपायन बनर्जी ने इस कैलकुलेटर और 200+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
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के द्वारा सत्यापित प्रतिभा
एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड साइंसेज (एआईएएस, एमिटी यूनिवर्सिटी), नोएडा, भारत
प्रतिभा ने इस कैलकुलेटर और 50+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

3 निकटतम दृष्टिकोण की दूरी कैलक्युलेटर्स

निकटतम दृष्टिकोण की दूरी का उपयोग करके अल्फा कण का वेग
​ जाओ अल्फा कण का वेग = sqrt(([Coulomb]*परमाणु संख्या*([Charge-e]^2))/([Atomic-m]*निकटतम दृष्टिकोण की दूरी))
निकटतम दृष्टिकोण की दूरी
​ जाओ निकटतम दृष्टिकोण की दूरी = ([Coulomb]*4*परमाणु संख्या*([Charge-e]^2))/([Atomic-m]*(अल्फा कण का वेग^2))
समविभाजन ऊर्जा के नियम का उपयोग कर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा
​ जाओ आंतरिक दाढ़ ऊर्जा दी गई ईपी = (आज़ादी की श्रेणी/2)*मोल्स की संख्या*[R]*गैस का तापमान

12 बोह्र के परमाणु मॉडल पर महत्वपूर्ण सूत्र कैलक्युलेटर्स

गतिमान कण की तरंग संख्या में परिवर्तन
​ जाओ गतिमान कण की तरंग संख्या = 1.097*10^7*((अंतिम क्वांटम संख्या)^2-(प्रारंभिक क्वांटम संख्या)^2)/((अंतिम क्वांटम संख्या^2)*(प्रारंभिक क्वांटम संख्या^2))
बोहर की कक्षा की त्रिज्या
​ जाओ कक्षा की त्रिज्या AN दी गई है = ((सांख्यिक अंक^2)*([hP]^2))/(4*(pi^2)*[Mass-e]*[Coulomb]*परमाणु संख्या*([Charge-e]^2))
समविभाजन ऊर्जा के नियम का उपयोग कर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा
​ जाओ आंतरिक दाढ़ ऊर्जा दी गई ईपी = (आज़ादी की श्रेणी/2)*मोल्स की संख्या*[R]*गैस का तापमान
इलेक्ट्रॉन का वेग दिया गया इलेक्ट्रॉन की समय अवधि
​ जाओ दिए गए समय में इलेक्ट्रॉन का वेग = (2*pi*कक्षा की त्रिज्या)/इलेक्ट्रॉन की समय अवधि
कक्षा की त्रिज्या का उपयोग करते हुए कोणीय गति
​ जाओ त्रिज्या कक्षा का उपयोग करते हुए कोणीय संवेग = परमाणु भार*वेग*कक्षा की त्रिज्या
बोह्र की कक्षा की त्रिज्या दी गई परमाणु संख्या
​ जाओ कक्षा की त्रिज्या AN दी गई है = ((0.529/10000000000)*(सांख्यिक अंक^2))/परमाणु संख्या
अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा
​ जाओ कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा = (-([Rydberg]/(अंतिम क्वांटम संख्या^2)))
प्रारंभिक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा
​ जाओ कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा = (-([Rydberg]/(प्रारंभिक कक्षा^2)))
परमाणु भार
​ जाओ परमाणु भार = प्रोटोन का कुल द्रव्यमान+न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान
nवें शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या
​ जाओ nवें कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या = (2*(सांख्यिक अंक^2))
nth शेल में ऑर्बिटल्स की संख्या
​ जाओ nवें कोश में कक्षकों की संख्या = (सांख्यिक अंक^2)
इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति
​ जाओ कक्षीय आवृत्ति = 1/इलेक्ट्रॉन की समय अवधि

समविभाजन ऊर्जा के नियम का उपयोग कर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा सूत्र

आंतरिक दाढ़ ऊर्जा दी गई ईपी = (आज़ादी की श्रेणी/2)*मोल्स की संख्या*[R]*गैस का तापमान
UEP = (F/2)*Nmoles*[R]*Tg

समविभाजन ऊर्जा के नियम का उपयोग कर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा की गणना कैसे करें?

समविभाजन ऊर्जा के नियम का उपयोग कर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया आज़ादी की श्रेणी (F), किसी भौतिक प्रणाली की स्थिति के औपचारिक विवरण में स्वतंत्रता की डिग्री एक स्वतंत्र भौतिक पैरामीटर है। के रूप में, मोल्स की संख्या (Nmoles), मोल्स की संख्या मोल्स में मौजूद गैस की मात्रा है। 1 मोल गैस का वजन उसके आणविक भार के बराबर होता है। के रूप में & गैस का तापमान (Tg), गैस का तापमान किसी पदार्थ या वस्तु में मौजूद ऊष्मा की डिग्री या तीव्रता है। के रूप में डालें। कृपया समविभाजन ऊर्जा के नियम का उपयोग कर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

समविभाजन ऊर्जा के नियम का उपयोग कर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा गणना

समविभाजन ऊर्जा के नियम का उपयोग कर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा कैलकुलेटर, आंतरिक दाढ़ ऊर्जा दी गई ईपी की गणना करने के लिए Internal Molar Energy given EP = (आज़ादी की श्रेणी/2)*मोल्स की संख्या*[R]*गैस का तापमान का उपयोग करता है। समविभाजन ऊर्जा के नियम का उपयोग कर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा UEP को समविभाजन के नियम का उपयोग करते हुए आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ऊर्जा सूत्र को स्वतंत्रता की विभिन्न डिग्री के बीच थर्मल संतुलन में एक प्रणाली की ऊर्जा के बराबर विभाजन के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ समविभाजन ऊर्जा के नियम का उपयोग कर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 3554.433 = (5/2)*2*[R]*85.5. आप और अधिक समविभाजन ऊर्जा के नियम का उपयोग कर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

समविभाजन ऊर्जा के नियम का उपयोग कर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या है?
समविभाजन ऊर्जा के नियम का उपयोग कर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा समविभाजन के नियम का उपयोग करते हुए आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ऊर्जा सूत्र को स्वतंत्रता की विभिन्न डिग्री के बीच थर्मल संतुलन में एक प्रणाली की ऊर्जा के बराबर विभाजन के रूप में परिभाषित किया गया है। है और इसे UEP = (F/2)*Nmoles*[R]*Tg या Internal Molar Energy given EP = (आज़ादी की श्रेणी/2)*मोल्स की संख्या*[R]*गैस का तापमान के रूप में दर्शाया जाता है।
समविभाजन ऊर्जा के नियम का उपयोग कर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा की गणना कैसे करें?
समविभाजन ऊर्जा के नियम का उपयोग कर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा को समविभाजन के नियम का उपयोग करते हुए आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ऊर्जा सूत्र को स्वतंत्रता की विभिन्न डिग्री के बीच थर्मल संतुलन में एक प्रणाली की ऊर्जा के बराबर विभाजन के रूप में परिभाषित किया गया है। Internal Molar Energy given EP = (आज़ादी की श्रेणी/2)*मोल्स की संख्या*[R]*गैस का तापमान UEP = (F/2)*Nmoles*[R]*Tg के रूप में परिभाषित किया गया है। समविभाजन ऊर्जा के नियम का उपयोग कर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा की गणना करने के लिए, आपको आज़ादी की श्रेणी (F), मोल्स की संख्या (Nmoles) & गैस का तापमान (Tg) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको किसी भौतिक प्रणाली की स्थिति के औपचारिक विवरण में स्वतंत्रता की डिग्री एक स्वतंत्र भौतिक पैरामीटर है।, मोल्स की संख्या मोल्स में मौजूद गैस की मात्रा है। 1 मोल गैस का वजन उसके आणविक भार के बराबर होता है। & गैस का 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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