Velocità più probabile del gas data la pressione e la densità Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Velocità più probabile dati P e D = sqrt((2*Pressione del gas)/Densità del gas)
CP_D = sqrt((2*Pgas)/ρgas)
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 3 Variabili
Funzioni utilizzate
sqrt - Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato., sqrt(Number)
Variabili utilizzate
Velocità più probabile dati P e D - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità più probabile dati P e D è la velocità posseduta da una frazione massima di molecole alla stessa temperatura.
Pressione del gas - (Misurato in Pascal) - La pressione del Gas è la forza che il gas esercita sulle pareti del suo contenitore.
Densità del gas - (Misurato in Chilogrammo per metro cubo) - La densità del gas è definita come la massa per unità di volume di un gas in condizioni specifiche di temperatura e pressione.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Pressione del gas: 0.215 Pascal --> 0.215 Pascal Nessuna conversione richiesta
Densità del gas: 0.00128 Chilogrammo per metro cubo --> 0.00128 Chilogrammo per metro cubo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
CP_D = sqrt((2*Pgas)/ρgas) --> sqrt((2*0.215)/0.00128)
Valutare ... ...
CP_D = 18.328597873269
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
18.328597873269 Metro al secondo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
18.328597873269 18.3286 Metro al secondo <-- Velocità più probabile dati P e D
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh ha creato questa calcolatrice e altre 700+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Akshada Kulkarni
Istituto nazionale di tecnologia dell'informazione (NIIT), Neemrana
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8 Velocità più probabile del gas Calcolatrici

Velocità più probabile del gas dati pressione e volume
​ Partire Velocità più probabile dati P e V = sqrt((2*Pressione del gas*Volume di gas)/Massa molare)
Velocità più probabile del gas data pressione e volume in 2D
​ Partire Velocità più probabile dati P e V = sqrt((Pressione del gas*Volume di gas)/Massa molare)
Velocità più probabile del gas data la temperatura
​ Partire Velocità più probabile data T = sqrt((2*[R]*Temperatura del gas)/Massa molare)
Velocità più probabile del gas data la temperatura in 2D
​ Partire Velocità più probabile data T = sqrt(([R]*Temperatura del gas)/Massa molare)
Velocità più probabile del gas data la pressione e la densità
​ Partire Velocità più probabile dati P e D = sqrt((2*Pressione del gas)/Densità del gas)
Velocità più probabile del gas data pressione e densità in 2D
​ Partire Velocità più probabile dati P e D = sqrt((Pressione del gas)/Densità del gas)
Velocità del gas più probabile data la velocità RMS in 2D
​ Partire Velocità più probabile data RMS = (0.7071*Velocità quadratica media radice)
Velocità più probabile del gas data la velocità RMS
​ Partire Velocità più probabile data RMS = (0.8166*Velocità quadratica media radice)

15 Formule importanti in 1D Calcolatrici

Velocità quadratica media della molecola di gas dati la pressione e il volume del gas in 1D
​ Partire Radice quadrata media della velocità = (Pressione del gas*Volume di gas)/(Numero di molecole*Massa di ogni molecola)
Pressione del gas data la velocità e il volume medi
​ Partire Pressione del gas dati AV e V = (Massa molare*pi*((Velocità media del gas)^2))/(8*Volume di gas per 1D e 2D)
Massa molare del gas data la velocità, la pressione e il volume medi
​ Partire Massa molare data AV e P = (8*Pressione del gas*Volume di gas)/(pi*((Velocità media del gas)^2))
Massa molare di gas data la temperatura e la velocità media in 1D
​ Partire Massa molare dati AV e T = (pi*[R]*Temperatura del gas)/(2*(Velocità media del gas)^2)
Velocità più probabile del gas dati pressione e volume
​ Partire Velocità più probabile dati P e V = sqrt((2*Pressione del gas*Volume di gas)/Massa molare)
Velocità più probabile del gas data la temperatura
​ Partire Velocità più probabile data T = sqrt((2*[R]*Temperatura del gas)/Massa molare)
Pressione del gas data la velocità e il volume più probabili
​ Partire Pressione del gas data CMS e V = (Massa molare*(Velocità più probabile)^2)/(2*Volume di gas per 1D e 2D)
Massa molare del gas data la velocità e la pressione quadratica media della radice in 2D
​ Partire Massa molare dati S e V = (2*Pressione del gas*Volume di gas)/((Velocità quadratica media radice)^2)
Massa molare del gas data la velocità e la pressione quadratica media della radice
​ Partire Massa molare dati S e V = (3*Pressione del gas*Volume di gas)/((Velocità quadratica media radice)^2)
Massa molare del gas data la velocità, la pressione e il volume più probabili
​ Partire Massa molare dati S e P = (2*Pressione del gas*Volume di gas)/((Velocità più probabile)^2)
Pressione del gas data la velocità e la densità medie
​ Partire Pressione del gas dati AV e D = (Densità del gas*pi*((Velocità media del gas)^2))/8
Massa molare data la velocità e la temperatura più probabili
​ Partire Massa molare dati V e P = (2*[R]*Temperatura del gas)/((Velocità più probabile)^2)
Velocità più probabile del gas data la pressione e la densità
​ Partire Velocità più probabile dati P e D = sqrt((2*Pressione del gas)/Densità del gas)
Pressione del gas data la velocità e la densità più probabili
​ Partire Pressione del gas data CMS e D = (Densità del gas*((Velocità più probabile)^2))/2
Velocità più probabile del gas data la velocità RMS
​ Partire Velocità più probabile data RMS = (0.8166*Velocità quadratica media radice)

Velocità più probabile del gas data la pressione e la densità Formula

Velocità più probabile dati P e D = sqrt((2*Pressione del gas)/Densità del gas)
CP_D = sqrt((2*Pgas)/ρgas)

Quali sono i postulati della teoria cinetica dei gas?

1) Il volume effettivo delle molecole di gas è trascurabile rispetto al volume totale del gas. 2) nessuna forza di attrazione tra le molecole di gas. 3) Le particelle di gas sono in costante movimento casuale. 4) Le particelle di gas entrano in collisione tra loro e con le pareti del contenitore. 5) Le collisioni sono perfettamente elastiche. 6) Diverse particelle di gas, hanno velocità diverse. 7) L'energia cinetica media della molecola di gas è direttamente proporzionale alla temperatura assoluta.

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