टक्कर दर वापरून सोल्युशनमध्ये समान आकाराच्या कणांची एकाग्रता उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
सोल्युशनमध्ये समान आकाराच्या कणाची एकाग्रता = (3*क्वांटममधील द्रवपदार्थाची चिकटपणा*प्रति सेकंद टक्करांची संख्या)/(8*[BoltZ]*आण्विक गतिशीलतेच्या दृष्टीने तापमान)
n = (3*μ*v)/(8*[BoltZ]*T)
हे सूत्र 1 स्थिर, 4 व्हेरिएबल्स वापरते
सतत वापरलेले
[BoltZ] - बोल्ट्झमन स्थिर मूल्य घेतले म्हणून 1.38064852E-23
व्हेरिएबल्स वापरलेले
सोल्युशनमध्ये समान आकाराच्या कणाची एकाग्रता - (मध्ये मोजली मोल प्रति क्यूबिक मीटर) - सोल्युशनमधील समान आकाराच्या कणांचे एकाग्रता म्हणजे प्रतिक्रियेच्या प्रगतीदरम्यान कोणत्याही टप्प्यावर समान आकाराच्या कणांचे दाढ सांद्रता.
क्वांटममधील द्रवपदार्थाची चिकटपणा - (मध्ये मोजली पास्कल सेकंड ) - क्वांटममधील द्रवपदार्थाची स्निग्धता हे क्वांटम मेकॅनिक्समध्ये दिलेल्या दराने विकृतीला त्याच्या प्रतिकाराचे मोजमाप आहे.
प्रति सेकंद टक्करांची संख्या - (मध्ये मोजली 1 प्रति सेकंद) - प्रति सेकंद टक्करांची संख्या म्हणजे दिलेल्या खंडात, प्रति युनिट वेळेत दोन अणू किंवा आण्विक प्रजातींमधील टक्करांचा दर.
आण्विक गतिशीलतेच्या दृष्टीने तापमान - (मध्ये मोजली केल्विन) - मॉलिक्युलर डायनॅमिक्सच्या दृष्टीने तापमान म्हणजे टक्कर दरम्यान रेणूंमध्ये उष्णतेची डिग्री किंवा तीव्रता.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
क्वांटममधील द्रवपदार्थाची चिकटपणा: 6.5 न्यूटन सेकंद प्रति चौरस मीटर --> 6.5 पास्कल सेकंड (रूपांतरण तपासा ​येथे)
प्रति सेकंद टक्करांची संख्या: 20 1 प्रति सेकंद --> 20 1 प्रति सेकंद कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
आण्विक गतिशीलतेच्या दृष्टीने तापमान: 85 केल्विन --> 85 केल्विन कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
n = (3*μ*v)/(8*[BoltZ]*T) --> (3*6.5*20)/(8*[BoltZ]*85)
मूल्यांकन करत आहे ... ...
n = 4.15405806370405E+22
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
4.15405806370405E+22 मोल प्रति क्यूबिक मीटर -->4.15405806370405E+19 मिलीमोल प्रति घन सेंटीमीटर (रूपांतरण तपासा ​येथे)
अंतिम उत्तर
4.15405806370405E+19 4.2E+19 मिलीमोल प्रति घन सेंटीमीटर <-- सोल्युशनमध्ये समान आकाराच्या कणाची एकाग्रता
(गणना 00.004 सेकंदात पूर्ण झाली)

जमा

Creator Image
ने निर्मित सूपायन बॅनर्जी
राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विद्यापीठ (NUJS), कोलकाता
सूपायन बॅनर्जी यांनी हे कॅल्क्युलेटर आणि 200+ अधिक कॅल्क्युलेटर तयार केले आहेत!
Verifier Image
द्वारे सत्यापित प्रेराणा बकली
मानोआ येथील हवाई विद्यापीठ (उह मानोआ), हवाई, यूएसए
प्रेराणा बकली यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 1600+ अधिक कॅल्क्युलेटर सत्यापित केले आहेत।

आण्विक प्रतिक्रिया डायनॅमिक्स कॅल्क्युलेटर

टक्कर दर स्थिरांक वापरून एका रेणूसाठी संख्या घनता
​ LaTeX ​ जा एक रेणू साठी संख्या घनता = टक्कर वारंवारता/(बीम रेणूंचा वेग*B रेणूंसाठी संख्या घनता*क्वांटमसाठी क्रॉस सेक्शनल एरिया)
आण्विक टक्कर दर वापरून क्रॉस सेक्शनल एरिया
​ LaTeX ​ जा क्वांटमसाठी क्रॉस सेक्शनल एरिया = टक्कर वारंवारता/(बीम रेणूंचा वेग*B रेणूंसाठी संख्या घनता*एक रेणू साठी संख्या घनता)
प्रति युनिट व्हॉल्यूम प्रति युनिट वेळ द्विमोलेक्युलर टक्करची संख्या
​ LaTeX ​ जा टक्कर वारंवारता = एक रेणू साठी संख्या घनता*B रेणूंसाठी संख्या घनता*बीम रेणूंचा वेग*क्वांटमसाठी क्रॉस सेक्शनल एरिया
बोल्ट्झमनची स्थिरांक दिलेली कंपन वारंवारता
​ LaTeX ​ जा कंपन वारंवारता = ([BoltZ]*आण्विक गतिशीलतेच्या दृष्टीने तापमान)/[hP]

टक्कर दर वापरून सोल्युशनमध्ये समान आकाराच्या कणांची एकाग्रता सुत्र

​LaTeX ​जा
सोल्युशनमध्ये समान आकाराच्या कणाची एकाग्रता = (3*क्वांटममधील द्रवपदार्थाची चिकटपणा*प्रति सेकंद टक्करांची संख्या)/(8*[BoltZ]*आण्विक गतिशीलतेच्या दृष्टीने तापमान)
n = (3*μ*v)/(8*[BoltZ]*T)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!