3D बॉक्स में कण की गति उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
कण की गति 3डी में दी गई है = (2*आयताकार खंड की लंबाई)/टक्कर के बीच का समय
u3D = (2*L)/t
यह सूत्र 3 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
कण की गति 3डी में दी गई है - (में मापा गया मीटर प्रति सेकंड) - 3डी में दी गई कण की गति कण द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी की मात्रा है।
आयताकार खंड की लंबाई - (में मापा गया मीटर) - आयताकार खंड की लंबाई एक छोर से दूसरे छोर तक की कुल दूरी है, लंबाई आयत की सबसे लंबी भुजा है।
टक्कर के बीच का समय - (में मापा गया दूसरा) - टक्कर के बीच का समय टक्कर होने तक के समय की माप है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
आयताकार खंड की लंबाई: 1500 मिलीमीटर --> 1.5 मीटर (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
टक्कर के बीच का समय: 20 दूसरा --> 20 दूसरा कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
u3D = (2*L)/t --> (2*1.5)/20
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
u3D = 0.15
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
0.15 मीटर प्रति सेकंड --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
0.15 मीटर प्रति सेकंड <-- कण की गति 3डी में दी गई है
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई प्रशांत सिंह
केजे सोमैया कॉलेज ऑफ साइंस (केजे सोमैया), मुंबई
प्रशांत सिंह ने इस कैलकुलेटर और 700+ 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!

18 पीआईबी कैलक्युलेटर्स

गैस के मोल की संख्या 1 दी गई दोनों गैसों की गतिज ऊर्जा
​ जाओ दो गैसों के KE दिए गए मोलों की संख्या = (गैस की गतिज ऊर्जा 1/गैस की गतिज ऊर्जा 2)*गैस के मोल की संख्या 2*(गैस का तापमान 2/गैस का तापमान 1)
गैस के मोल की संख्या 2 दी गई दोनों गैसों की गतिज ऊर्जा
​ जाओ दो गैसों के KE दिए गए मोलों की संख्या = गैस के मोल की संख्या 1*(गैस की गतिज ऊर्जा 2/गैस की गतिज ऊर्जा 1)*(गैस का तापमान 1/गैस का तापमान 2)
2 डी बॉक्स में प्रत्येक गैस अणु का द्रव्यमान दबाव दिया जाता है
​ जाओ प्रति अणु द्रव्यमान P दिया गया है = (2*गैस का दबाव*गैस का आयतन)/(अणुओं की संख्या*(रूट मीन स्क्वायर स्पीड)^2)
3D बॉक्स में दिए गए दबाव में प्रत्येक गैस अणु का द्रव्यमान
​ जाओ प्रति अणु द्रव्यमान P दिया गया है = (3*गैस का दबाव*गैस का आयतन)/(अणुओं की संख्या*(रूट मीन स्क्वायर स्पीड)^2)
3D बॉक्स में दिए गए दबाव में गैस के अणुओं की संख्या
​ जाओ दिए गए अणुओं की संख्या P = (3*गैस का दबाव*गैस का आयतन)/(द्रव्यमान प्रति अणु*(रूट मीन स्क्वायर स्पीड)^2)
2D बॉक्स में दिए गए दबाव में गैस के अणुओं की संख्या
​ जाओ दिए गए अणुओं की संख्या P = (2*गैस का दबाव*गैस का आयतन)/(द्रव्यमान प्रति अणु*(रूट मीन स्क्वायर स्पीड)^2)
1D दबाव में गैस अणु की गति
​ जाओ कण की गति P दी गई है = sqrt((गैस का दबाव*आयताकार बॉक्स का आयतन)/द्रव्यमान प्रति अणु)
बल दिए गए गैस अणु की गति
​ जाओ कण की गति F दी गई है = sqrt((बल*आयताकार खंड की लंबाई)/द्रव्यमान प्रति अणु)
गैस अणु वाले बॉक्स का आयतन दिया गया दबाव
​ जाओ आयताकार बक्से का आयतन P दिया गया है = (द्रव्यमान प्रति अणु*(कण की गति)^2)/गैस का दबाव
1D दबाव में गैस अणु का द्रव्यमान
​ जाओ प्रति अणु द्रव्यमान P दिया गया है = (गैस का दबाव*आयताकार बॉक्स का आयतन)/(कण की गति)^2
बॉक्स की दीवार पर गैस अणु द्वारा बल
​ जाओ एक दीवार पर जबरदस्ती = (द्रव्यमान प्रति अणु*(कण की गति)^2)/आयताकार खंड की लंबाई
1D . में एकल गैस अणु द्वारा दबाव डाला गया
​ जाओ 1D में गैस का दबाव = (द्रव्यमान प्रति अणु*(कण की गति)^2)/आयताकार बॉक्स का आयतन
गैस अणु का द्रव्यमान दिया गया बल
​ जाओ प्रति अणु द्रव्यमान F दिया गया है = (बल*आयताकार खंड की लंबाई)/((कण की गति)^2)
बल दिए गए बॉक्स की लंबाई
​ जाओ आयताकार बॉक्स की लंबाई = (द्रव्यमान प्रति अणु*(कण की गति)^2)/बल
दिए गए मोलों की संख्या गतिज ऊर्जा
​ जाओ केई दिए गए मोलों की संख्या = (2/3)*(गतिज ऊर्जा/([R]*तापमान))
3D बॉक्स में कण की गति
​ जाओ कण की गति 3डी में दी गई है = (2*आयताकार खंड की लंबाई)/टक्कर के बीच का समय
टक्कर का समय दिया गया आयताकार बॉक्स की लंबाई
​ जाओ आयताकार डिब्बे की लंबाई T दी गई है = (टक्कर के बीच का समय*कण की गति)/2
कण और दीवारों के टकराव के बीच का समय
​ जाओ टकराव का समय = (2*आयताकार खंड की लंबाई)/कण की गति

3D बॉक्स में कण की गति सूत्र

कण की गति 3डी में दी गई है = (2*आयताकार खंड की लंबाई)/टक्कर के बीच का समय
u3D = (2*L)/t

गैस के काइनेटिक आणविक सिद्धांत के क्या संकेत 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 आपस में और कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं। 5) टकराव पूरी तरह से लोचदार हैं। 6) गैस के अलग-अलग कणों की गति अलग-अलग होती है। 7) गैस अणु की औसत गतिज ऊर्जा सीधे पूर्ण तापमान के आनुपातिक है।

3D बॉक्स में कण की गति की गणना कैसे करें?

3D बॉक्स में कण की गति के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया आयताकार खंड की लंबाई (L), आयताकार खंड की लंबाई एक छोर से दूसरे छोर तक की कुल दूरी है, लंबाई आयत की सबसे लंबी भुजा है। के रूप में & टक्कर के बीच का समय (t), टक्कर के बीच का समय टक्कर होने तक के समय की माप है। के रूप में डालें। कृपया 3D बॉक्स में कण की गति गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

3D बॉक्स में कण की गति गणना

3D बॉक्स में कण की गति कैलकुलेटर, कण की गति 3डी में दी गई है की गणना करने के लिए Speed of Particle given in 3D = (2*आयताकार खंड की लंबाई)/टक्कर के बीच का समय का उपयोग करता है। 3D बॉक्स में कण की गति u3D को 3D बॉक्स सूत्र में कण की गति को आयताकार बॉक्स की लंबाई और टक्कर के बीच के समय के दोगुने के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ 3D बॉक्स में कण की गति गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 0.15 = (2*1.5)/20. आप और अधिक 3D बॉक्स में कण की गति उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

3D बॉक्स में कण की गति क्या है?
3D बॉक्स में कण की गति 3D बॉक्स सूत्र में कण की गति को आयताकार बॉक्स की लंबाई और टक्कर के बीच के समय के दोगुने के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। है और इसे u3D = (2*L)/t या Speed of Particle given in 3D = (2*आयताकार खंड की लंबाई)/टक्कर के बीच का समय के रूप में दर्शाया जाता है।
3D बॉक्स में कण की गति की गणना कैसे करें?
3D बॉक्स में कण की गति को 3D बॉक्स सूत्र में कण की गति को आयताकार बॉक्स की लंबाई और टक्कर के बीच के समय के दोगुने के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। Speed of Particle given in 3D = (2*आयताकार खंड की लंबाई)/टक्कर के बीच का समय u3D = (2*L)/t के रूप में परिभाषित किया गया है। 3D बॉक्स में कण की गति की गणना करने के लिए, आपको आयताकार खंड की लंबाई (L) & टक्कर के बीच का समय (t) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको आयताकार खंड की लंबाई एक छोर से दूसरे छोर तक की कुल दूरी है, लंबाई आयत की सबसे लंबी भुजा है। & टक्कर के बीच का समय टक्कर होने तक के समय की माप है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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