Densità numerica Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Densità numerica = Pressione del gas/([BoltZ]*Temperatura del gas)
n = Pgas/([BoltZ]*Tg)
Questa formula utilizza 1 Costanti, 3 Variabili
Costanti utilizzate
[BoltZ] - Costante di Boltzmann Valore preso come 1.38064852E-23
Variabili utilizzate
Densità numerica - (Misurato in 1 per metro cubo) - La densità numerica indica le moli di particelle per unità di volume.
Pressione del gas - (Misurato in Pascal) - La pressione del Gas è la forza che il gas esercita sulle pareti del suo contenitore.
Temperatura del gas - (Misurato in Kelvin) - La temperatura del gas è la misura del caldo o del freddo di un gas.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Pressione del gas: 4.2E-20 Pascal --> 4.2E-20 Pascal Nessuna conversione richiesta
Temperatura del gas: 300 Kelvin --> 300 Kelvin Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
n = Pgas/([BoltZ]*Tg) --> 4.2E-20/([BoltZ]*300)
Valutare ... ...
n = 10.1401622478109
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
10.1401622478109 1 per metro cubo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
10.1401622478109 10.14016 1 per metro cubo <-- Densità numerica
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Sanjay Krishna
Amrita School of Engineering (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna ha creato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Institute of Engineering and Technology (VNRVJIET), Hyderabad
Sai Venkata Phanindra Chary Arendra ha verificato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!

15 Elementi di teoria cinetica Calcolatrici

Cammino libero medio del gas di una sola specie
​ Partire Percorso libero medio della molecola = 1/(sqrt(2)*Densità numerica*pi*Distanza tra due corpi^2)
Percorso libero medio utilizzando la densità numerica
​ Partire Percorso libero medio della molecola = 1/(Densità numerica*pi*Distanza tra due corpi^2)
Densità numerica
​ Partire Densità numerica = Pressione del gas/([BoltZ]*Temperatura del gas)
Pressione del gas utilizzando la densità numerica
​ Partire Pressione del gas = Densità numerica*[BoltZ]*Temperatura del gas
Energia cinetica per mole utilizzando il volume molare
​ Partire Energia cinetica per mole = 3/2*Pressione*Volume molare utilizzando l'energia cinetica
Volume molare utilizzando l'energia cinetica per mole
​ Partire Volume molare utilizzando l'energia cinetica = 2/3*Energia cinetica per mole/Pressione
Pressione utilizzando il volume molare
​ Partire Pressione = 2/3*Energia cinetica per mole/Volume molare utilizzando l'energia cinetica
Costante di gas specifica che utilizza l'energia cinetica per mole
​ Partire Costante del gas specifico = 2/3*Energia cinetica per mole/Temperatura del gas
Energia cinetica per mole utilizzando la temperatura del gas
​ Partire Energia cinetica per mole = 3/2*Costante del gas specifico*Temperatura del gas
Temperatura del gas utilizzando l'energia cinetica per mole
​ Partire Temperatura del gas = 2/3*Energia cinetica per mole/Costante del gas specifico
Volume di gas
​ Partire Volume di gas = 2/3*Energia cinetica totale per mole/Pressione
Temperatura del gas utilizzando l'emissività per unità molecolare
​ Partire Temperatura del gas = 2/3*Emissività per unità Mole/[BoltZ]
Emissività per unità molecolare
​ Partire Emissività per unità Mole = 3/2*[BoltZ]*Temperatura del gas
Pressione utilizzando l'energia cinetica per mole
​ Partire Pressione = 2/3*Energia cinetica per mole/Volume di gas
Energia cinetica per mole
​ Partire Energia cinetica per mole = 3/2*Pressione*Volume di gas

Densità numerica Formula

Densità numerica = Pressione del gas/([BoltZ]*Temperatura del gas)
n = Pgas/([BoltZ]*Tg)

Cos'è la costante di Boltzmann?

La costante di Boltzmann (kB ok) è il fattore di proporzionalità che mette in relazione l'energia cinetica relativa media delle particelle in un gas con la temperatura termodinamica del gas

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