Numero di moli data energia cinetica Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Numero di moli date KE = (2/3)*(Energia cinetica/([R]*Temperatura))
NKE = (2/3)*(KE/([R]*T))
Questa formula utilizza 1 Costanti, 3 Variabili
Costanti utilizzate
[R] - Costante universale dei gas Valore preso come 8.31446261815324
Variabili utilizzate
Numero di moli date KE - Numero di moli fornite KE è il numero totale di particelle presenti nel contenitore specifico.
Energia cinetica - (Misurato in Joule) - L'energia cinetica è definita come il lavoro necessario per accelerare un corpo di una data massa da fermo alla sua velocità dichiarata.
Temperatura - (Misurato in Kelvin) - La temperatura è il grado o l'intensità del calore presente in una sostanza o in un oggetto.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Energia cinetica: 40 Joule --> 40 Joule Nessuna conversione richiesta
Temperatura: 85 Kelvin --> 85 Kelvin Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
NKE = (2/3)*(KE/([R]*T)) --> (2/3)*(40/([R]*85))
Valutare ... ...
NKE = 0.037732503542816
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.037732503542816 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.037732503542816 0.037733 <-- Numero di moli date KE
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

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Creato da Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Mumbai
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Verificato da Akshada Kulkarni
Istituto nazionale di tecnologia dell'informazione (NIIT), Neemrana
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18 PIB Calcolatrici

Numero di moli di gas 1 data l'energia cinetica di entrambi i gas
​ Partire Numero di moli dato KE di due gas = (Energia cinetica del gas 1/Energia cinetica del gas 2)*Numero di moli di gas 2*(Temperatura del gas 2/Temperatura del gas 1)
Numero di moli di gas 2 data l'energia cinetica di entrambi i gas
​ Partire Numero di moli dato KE di due gas = Numero di moli di gas 1*(Energia cinetica del gas 2/Energia cinetica del gas 1)*(Temperatura del gas 1/Temperatura del gas 2)
Numero di molecole di gas nella casella 3D data la pressione
​ Partire Numero di molecole fornite P = (3*Pressione del gas*Volume di gas)/(Massa per Molecola*(Velocità quadratica media radice)^2)
Numero di molecole di gas nella casella 2D data la pressione
​ Partire Numero di molecole fornite P = (2*Pressione del gas*Volume di gas)/(Massa per Molecola*(Velocità quadratica media radice)^2)
Massa di ogni molecola di gas nella casella 3D data la pressione
​ Partire Massa per molecola data P = (3*Pressione del gas*Volume di gas)/(Numero di molecole*(Velocità quadratica media radice)^2)
Massa di ogni molecola di gas nella casella 2D data la pressione
​ Partire Massa per molecola data P = (2*Pressione del gas*Volume di gas)/(Numero di molecole*(Velocità quadratica media radice)^2)
Velocità della molecola di gas in 1D data la pressione
​ Partire Velocità della particella data P = sqrt((Pressione del gas*Volume della scatola rettangolare)/Massa per Molecola)
Velocità della molecola di gas data la forza
​ Partire Velocità della particella data F = sqrt((Forza*Lunghezza della sezione rettangolare)/Massa per Molecola)
Volume della scatola con molecola di gas data la pressione
​ Partire Volume della scatola rettangolare dato P = (Massa per Molecola*(Velocità delle particelle)^2)/Pressione del gas
Massa della molecola di gas in 1D data la pressione
​ Partire Massa per molecola data P = (Pressione del gas*Volume della scatola rettangolare)/(Velocità delle particelle)^2
Pressione esercitata dalla singola molecola di gas in 1D
​ Partire Pressione del gas in 1D = (Massa per Molecola*(Velocità delle particelle)^2)/Volume della scatola rettangolare
Forza per molecola di gas sulla parete della scatola
​ Partire Forza su un muro = (Massa per Molecola*(Velocità delle particelle)^2)/Lunghezza della sezione rettangolare
Massa della molecola di gas data la forza
​ Partire Massa per molecola data F = (Forza*Lunghezza della sezione rettangolare)/((Velocità delle particelle)^2)
Lunghezza della casella data la forza
​ Partire Lunghezza della scatola rettangolare = (Massa per Molecola*(Velocità delle particelle)^2)/Forza
Velocità delle particelle nella scatola 3D
​ Partire Velocità della particella data in 3D = (2*Lunghezza della sezione rettangolare)/Tempo tra la collisione
Lunghezza della casella rettangolare data il tempo di collisione
​ Partire Lunghezza della scatola rettangolare data T = (Tempo tra la collisione*Velocità delle particelle)/2
Numero di moli data energia cinetica
​ Partire Numero di moli date KE = (2/3)*(Energia cinetica/([R]*Temperatura))
Tempo tra collisioni di particelle e muri
​ Partire Momento della collisione = (2*Lunghezza della sezione rettangolare)/Velocità delle particelle

Numero di moli data energia cinetica Formula

Numero di moli date KE = (2/3)*(Energia cinetica/([R]*Temperatura))
NKE = (2/3)*(KE/([R]*T))

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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