टक्कर दर वापरून आण्विक कणांचे तापमान उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
आण्विक गतिशीलतेच्या दृष्टीने तापमान = (3*क्वांटममधील द्रवपदार्थाची चिकटपणा*प्रति सेकंद टक्करांची संख्या)/(8*[BoltZ]*सोल्युशनमध्ये समान आकाराच्या कणाची एकाग्रता)
T = (3*μ*v)/(8*[BoltZ]*n)
हे सूत्र 1 स्थिर, 4 व्हेरिएबल्स वापरते
सतत वापरलेले
[BoltZ] - बोल्ट्झमन स्थिर मूल्य घेतले म्हणून 1.38064852E-23
व्हेरिएबल्स वापरलेले
आण्विक गतिशीलतेच्या दृष्टीने तापमान - (मध्ये मोजली केल्विन) - मॉलिक्युलर डायनॅमिक्सच्या दृष्टीने तापमान म्हणजे टक्कर दरम्यान रेणूंमध्ये उष्णतेची डिग्री किंवा तीव्रता.
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.
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.
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
सोल्युशनमध्ये समान आकाराच्या कणाची एकाग्रता: 9 मिलीमोल प्रति घन सेंटीमीटर --> 9000 मोल प्रति क्यूबिक मीटर (रूपांतरण तपासा ​येथे)
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
T = (3*μ*v)/(8*[BoltZ]*n) --> (3*6.5*20)/(8*[BoltZ]*9000)
मूल्यांकन करत आहे ... ...
T = 3.92327706016493E+20
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
3.92327706016493E+20 केल्विन --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
3.92327706016493E+20 3.9E+20 केल्विन <-- आण्विक गतिशीलतेच्या दृष्टीने तापमान
(गणना 00.020 सेकंदात पूर्ण झाली)

जमा

Creator Image
ने निर्मित सूपायन बॅनर्जी LinkedIn Logo
राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विद्यापीठ (NUJS), कोलकाता
सूपायन बॅनर्जी यांनी हे कॅल्क्युलेटर आणि 200+ अधिक कॅल्क्युलेटर तयार केले आहेत!
Verifier Image
द्वारे सत्यापित प्रेराणा बकली LinkedIn Logo
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 आण्विक कणांचे तापमान सुत्र

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