Pressione delle molecole di gas nella scatola 2D Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Pressione del gas = (1/2)*((Numero di molecole*Massa di ogni molecola*(Velocità quadratica media radice)^2)/Volume di gas)
Pgas = (1/2)*((Nmolecules*m*(CRMS)^2)/Vgas)
Questa formula utilizza 5 Variabili
Variabili utilizzate
Pressione del gas - (Misurato in Pascal) - La pressione del Gas è la forza che il gas esercita sulle pareti del suo contenitore.
Numero di molecole - Il Numero di Molecole è il numero totale di particelle presenti nello specifico contenitore.
Massa di ogni molecola - (Misurato in Chilogrammo) - La massa di ciascuna molecola è il rapporto tra massa molare e numero di Avagadro.
Velocità quadratica media radice - (Misurato in Metro al secondo) - La Root Mean Square Speed è il valore della radice quadrata della somma dei quadrati dei valori della velocità di impilamento diviso per il numero di valori.
Volume di gas - (Misurato in Metro cubo) - Il volume di Gas è la quantità di spazio che occupa.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Numero di molecole: 100 --> Nessuna conversione richiesta
Massa di ogni molecola: 0.1 Grammo --> 0.0001 Chilogrammo (Controlla la conversione ​qui)
Velocità quadratica media radice: 10 Metro al secondo --> 10 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
Volume di gas: 22.4 Litro --> 0.0224 Metro cubo (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Pgas = (1/2)*((Nmolecules*m*(CRMS)^2)/Vgas) --> (1/2)*((100*0.0001*(10)^2)/0.0224)
Valutare ... ...
Pgas = 22.3214285714286
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
22.3214285714286 Pascal --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
22.3214285714286 22.32143 Pascal <-- Pressione del gas
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Prerana Bakli
Università delle Hawai'i a Mānoa (UH Manoa), Hawaii, Stati Uniti
Prerana Bakli ha creato questa calcolatrice e altre 800+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh ha verificato questa calcolatrice e altre 500+ altre calcolatrici!

20 Pressione del gas Calcolatrici

Pressione delle molecole di gas nella scatola 2D
​ Partire Pressione del gas = (1/2)*((Numero di molecole*Massa di ogni molecola*(Velocità quadratica media radice)^2)/Volume di gas)
Pressione delle molecole di gas nella scatola 3D
​ Partire Pressione del gas = (1/3)*((Numero di molecole*Massa di ogni molecola*(Velocità quadratica media radice)^2)/Volume di gas)
Pressione delle molecole di gas nella scatola 1D
​ Partire Pressione del gas = ((Numero di molecole*Massa di ogni molecola*(Velocità quadratica media radice)^2)/Volume di gas)
STP
​ Partire Volume a STP = Volume*(Temperatura a STP/Temperatura)*(Pressione/Pressione a STP)
Pressione del gas data la velocità e il volume medi in 2D
​ Partire Pressione del gas dati AV e V = (Massa molare*2*((Velocità media del gas)^2))/(pi*Volume di gas per 1D e 2D)
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)
Pressione del Gas dato il Fattore di Comprimibilità
​ Partire Pressione del gas = (Fattore di compressibilità*[R]*Temperatura del gas)/Volume molare del gas reale
Pressione del gas data la velocità e il volume più probabili in 2D
​ Partire Pressione del gas data CMS e V in 2D = (Massa molare*(Velocità più probabile)^2)/(Volume di gas per 1D e 2D)
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)
Pressione del gas data la velocità quadratica media della radice e il volume in 2D
​ Partire Pressione del gas = ((Velocità quadratica media radice)^2)*Massa molare/(2*Volume di gas)
Pressione del gas data la velocità e il volume quadratico medio della radice
​ Partire Pressione del gas = ((Velocità quadratica media radice)^2)*Massa molare/(3*Volume di gas)
Pressione del gas data la velocità quadratica media della radice e il volume in 1D
​ Partire Pressione del gas = ((Velocità quadratica media radice)^2)*Massa molare/(Volume di gas)
Pressione del gas data la velocità e la densità medie in 2D
​ Partire Pressione del gas dati AV e D = (Densità del gas*2*((Velocità media del gas)^2))/pi
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
Pressione del gas data la velocità e la densità quadratica media della radice
​ Partire Pressione del gas = (1/3)*(Densità del gas*((Velocità quadratica media radice)^2))
Pressione del gas data la velocità e la densità quadratica media radice in 2D
​ Partire Pressione del gas = (1/2)*(Densità del gas*((Velocità quadratica media radice)^2))
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
Pressione del gas data la velocità e la densità più probabili in 2D
​ Partire Pressione del gas data CMS e D = (Densità del gas*((Velocità più probabile)^2))
Pressione del gas data la velocità e la densità quadratica media radice in 1D
​ Partire Pressione del gas = (Densità del gas*((Velocità quadratica media radice)^2))
Pressione del gas data l'energia cinetica
​ Partire Pressione del gas = (2/3)*(Energia cinetica/Volume di gas)

Pressione delle molecole di gas nella scatola 2D Formula

Pressione del gas = (1/2)*((Numero di molecole*Massa di ogni molecola*(Velocità quadratica media radice)^2)/Volume di gas)
Pgas = (1/2)*((Nmolecules*m*(CRMS)^2)/Vgas)

Quali sono i postulati della teoria molecolare cinetica del 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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