Raggio 1 di rotazione date le masse e la lunghezza del legame Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Raggio 1 di rotazione = Messa 2*Durata del legame/(Messa 1+Messa 2)
Rr1 = m2*Lbond/(m1+m2)
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Raggio 1 di rotazione - (Misurato in metro) - Il raggio 1 di rotazione è una distanza di massa 1 dal centro di massa.
Messa 2 - (Misurato in Chilogrammo) - La massa 2 è la quantità di materia in un corpo 2 indipendentemente dal suo volume o dalle forze che agiscono su di esso.
Durata del legame - (Misurato in metro) - La lunghezza del legame in una molecola biatomica è la distanza tra il centro di due molecole (o due masse).
Messa 1 - (Misurato in Chilogrammo) - La massa 1 è la quantità di materia in un corpo 1 indipendentemente dal suo volume o dalle forze che agiscono su di esso.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Messa 2: 16 Chilogrammo --> 16 Chilogrammo Nessuna conversione richiesta
Durata del legame: 5 Centimetro --> 0.05 metro (Controlla la conversione ​qui)
Messa 1: 14 Chilogrammo --> 14 Chilogrammo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Rr1 = m2*Lbond/(m1+m2) --> 16*0.05/(14+16)
Valutare ... ...
Rr1 = 0.0266666666666667
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.0266666666666667 metro -->2.66666666666667 Centimetro (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
2.66666666666667 2.666667 Centimetro <-- Raggio 1 di rotazione
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Nishant Sihag
Indian Institute of Technology (IO ESSO), Delhi
Nishant Sihag ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Akshada Kulkarni
Istituto nazionale di tecnologia dell'informazione (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni ha verificato questa calcolatrice e altre 900+ altre calcolatrici!

13 Massa e raggio ridotti della molecola biatomica Calcolatrici

Raggio 2 dato Momento di inerzia
​ Partire Raggio 2 dato il momento di inerzia = sqrt((Momento d'inerzia-(Messa 1*Raggio di massa 1^2))/Messa 2)
Raggio 1 dato momento di inerzia
​ Partire Massa 2 della molecola biatomica = sqrt((Momento d'inerzia-(Messa 2*Raggio di massa 2^2))/Messa 1)
Messa 2 dato Momento di inerzia
​ Partire Massa 2 dato il momento di inerzia = (Momento d'inerzia-(Messa 1*Raggio di massa 1^2))/Raggio di massa 2^2
Messa 1 dato momento di inerzia
​ Partire Massa2 dell'oggetto1 = (Momento d'inerzia-(Messa 2*Raggio di massa 2^2))/Raggio di massa 1^2
Raggio 1 dato la frequenza di rotazione
​ Partire Massa 2 della molecola biatomica = Velocità della particella con massa m1/(2*pi*Frequenza di rotazione)
Raggio 1 di rotazione date le masse e la lunghezza del legame
​ Partire Raggio 1 di rotazione = Messa 2*Durata del legame/(Messa 1+Messa 2)
Raggio 2 di rotazione date le masse e la lunghezza del legame
​ Partire Raggio di massa 2 = Messa 1*Durata del legame/(Messa 1+Messa 2)
Raggio 2 dato la frequenza di rotazione
​ Partire Raggio di massa 2 = Velocità della particella con massa m2/(2*pi*Frequenza di rotazione)
Messa ridotta
​ Partire Messa ridotta = ((Messa 1*Messa 2)/(Messa 1+Messa 2))
Massa 1 della molecola biatomica
​ Partire Massa 1 della molecola biatomica = Messa 2*Raggio di massa 2/Raggio di massa 1
Massa 2 della molecola biatomica
​ Partire Massa 2 della molecola biatomica = Messa 1*Raggio di massa 1/Raggio di massa 2
Raggio 2 di rotazione
​ Partire Raggio 1 data la frequenza di rotazione = Messa 1*Raggio di massa 1/Messa 2
Raggio 1 di rotazione
​ Partire Raggio 1 di rotazione = Messa 2*Raggio di massa 2/Messa 1

13 Massa e raggio ridotti della molecola biatomica Calcolatrici

Raggio 2 dato Momento di inerzia
​ Partire Raggio 2 dato il momento di inerzia = sqrt((Momento d'inerzia-(Messa 1*Raggio di massa 1^2))/Messa 2)
Raggio 1 dato momento di inerzia
​ Partire Massa 2 della molecola biatomica = sqrt((Momento d'inerzia-(Messa 2*Raggio di massa 2^2))/Messa 1)
Messa 2 dato Momento di inerzia
​ Partire Massa 2 dato il momento di inerzia = (Momento d'inerzia-(Messa 1*Raggio di massa 1^2))/Raggio di massa 2^2
Messa 1 dato momento di inerzia
​ Partire Massa2 dell'oggetto1 = (Momento d'inerzia-(Messa 2*Raggio di massa 2^2))/Raggio di massa 1^2
Raggio 1 dato la frequenza di rotazione
​ Partire Massa 2 della molecola biatomica = Velocità della particella con massa m1/(2*pi*Frequenza di rotazione)
Raggio 1 di rotazione date le masse e la lunghezza del legame
​ Partire Raggio 1 di rotazione = Messa 2*Durata del legame/(Messa 1+Messa 2)
Raggio 2 di rotazione date le masse e la lunghezza del legame
​ Partire Raggio di massa 2 = Messa 1*Durata del legame/(Messa 1+Messa 2)
Raggio 2 dato la frequenza di rotazione
​ Partire Raggio di massa 2 = Velocità della particella con massa m2/(2*pi*Frequenza di rotazione)
Messa ridotta
​ Partire Messa ridotta = ((Messa 1*Messa 2)/(Messa 1+Messa 2))
Massa 1 della molecola biatomica
​ Partire Massa 1 della molecola biatomica = Messa 2*Raggio di massa 2/Raggio di massa 1
Massa 2 della molecola biatomica
​ Partire Massa 2 della molecola biatomica = Messa 1*Raggio di massa 1/Raggio di massa 2
Raggio 2 di rotazione
​ Partire Raggio 1 data la frequenza di rotazione = Messa 1*Raggio di massa 1/Messa 2
Raggio 1 di rotazione
​ Partire Raggio 1 di rotazione = Messa 2*Raggio di massa 2/Messa 1

Raggio 1 di rotazione date le masse e la lunghezza del legame Formula

Raggio 1 di rotazione = Messa 2*Durata del legame/(Messa 1+Messa 2)
Rr1 = m2*Lbond/(m1+m2)

Come ottenere il raggio 1 di rotazione in termini di masse e lunghezza del legame?

Utilizzando il concetto di massa ridotta (M1 * R1 = M2 * R2) e la lunghezza del legame è una somma di entrambi i raggi (L = R1 R2). Attraverso una semplice algebra, il raggio può essere trovato in termini di masse e lunghezza di legame. Cioè, il raggio 1 di rotazione è la frazione di massa del corpo 2 volte la lunghezza del legame.

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