Centrifugale energie in botsing Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Centrifugale energie = Totale energie vóór botsing*(Miss Afstand^2)/(Interparticle Distance Vector^2)
Ecentrifugal = ET*(b^2)/(R^2)
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Centrifugale energie - (Gemeten in Joule) - Centrifugale energie is de energie die verband houdt met een deeltje dat op een cirkelvormig pad beweegt.
Totale energie vóór botsing - (Gemeten in Joule) - Totale energie vóór botsing is de kwantitatieve eigenschap die moet worden overgedragen aan een lichaam of fysiek systeem om een botsing uit te voeren.
Miss Afstand - Miss Distance wordt zo gedefinieerd dat het is hoe dicht bij elkaar de deeltjes A en B naderen, wanneer er geen kracht tussen hen inwerkt.
Interparticle Distance Vector - Interparticle Distance Vector is de gemiddelde afstandsvector tussen microscopisch kleine deeltjes (meestal atomen of moleculen) in een macroscopisch lichaam.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Totale energie vóór botsing: 1.55 Joule --> 1.55 Joule Geen conversie vereist
Miss Afstand: 4 --> Geen conversie vereist
Interparticle Distance Vector: 26 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Ecentrifugal = ET*(b^2)/(R^2) --> 1.55*(4^2)/(26^2)
Evalueren ... ...
Ecentrifugal = 0.0366863905325444
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.0366863905325444 Joule --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.0366863905325444 0.036686 Joule <-- Centrifugale energie
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Soupayan banerjee
Nationale Universiteit voor Juridische Wetenschappen (NUJS), Calcutta
Soupayan banerjee heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Pratibha
Amity Institute of Applied Sciences (AIAS, Amity University), Noida, India
Pratibha heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 50+ rekenmachines!

19 Moleculaire reactiedynamica Rekenmachines

Botsingsdwarsdoorsnede in ideaal gas
​ Gaan Botsende dwarsdoorsnede = (Botsingsfrequentie:/Getaldichtheid voor A-moleculen*Getaldichtheid voor B-moleculen)*sqrt(pi*Verminderde massa van reactanten A en B/8*[BoltZ]*Temperatuur in termen van moleculaire dynamiek)
Botsingsfrequentie in ideaal gas
​ Gaan Botsingsfrequentie: = Getaldichtheid voor A-moleculen*Getaldichtheid voor B-moleculen*Botsende dwarsdoorsnede*sqrt((8*[BoltZ]*Tijd in termen van ideaal gas/pi*Verminderde massa van reactanten A en B))
Verminderde massa van reactanten met behulp van botsingsfrequentie
​ Gaan Verminderde massa van reactanten A en B = ((Getaldichtheid voor A-moleculen*Getaldichtheid voor B-moleculen*Botsende dwarsdoorsnede/Botsingsfrequentie:)^2)*(8*[BoltZ]*Temperatuur in termen van moleculaire dynamiek/pi)
Aantal botsingen per seconde in deeltjes van gelijke grootte
​ Gaan Aantal botsingen per seconde = ((8*[BoltZ]*Temperatuur in termen van moleculaire dynamiek*Concentratie van deeltjes van gelijke grootte in oplossing)/(3*Viscositeit van vloeistof in Quantum))
Concentratie van deeltjes van gelijke grootte in oplossing met behulp van botsingssnelheid
​ Gaan Concentratie van deeltjes van gelijke grootte in oplossing = (3*Viscositeit van vloeistof in Quantum*Aantal botsingen per seconde)/(8*[BoltZ]*Temperatuur in termen van moleculaire dynamiek)
Temperatuur van molecuuldeeltje met behulp van botsingssnelheid
​ Gaan Temperatuur in termen van moleculaire dynamiek = (3*Viscositeit van vloeistof in Quantum*Aantal botsingen per seconde)/(8*[BoltZ]*Concentratie van deeltjes van gelijke grootte in oplossing)
Viscositeit van de oplossing met behulp van botsingssnelheid
​ Gaan Viscositeit van vloeistof in Quantum = (8*[BoltZ]*Temperatuur in termen van moleculaire dynamiek*Concentratie van deeltjes van gelijke grootte in oplossing)/(3*Aantal botsingen per seconde)
Dwarsdoorsnede-oppervlak met behulp van snelheid van moleculaire botsingen
​ Gaan Dwarsdoorsnede voor Quantum = Botsingsfrequentie:/(Snelheid van bundelmoleculen*Getaldichtheid voor B-moleculen*Getaldichtheid voor A-moleculen)
Getaldichtheid voor A-moleculen met behulp van botsingssnelheidsconstante
​ Gaan Getaldichtheid voor A-moleculen = Botsingsfrequentie:/(Snelheid van bundelmoleculen*Getaldichtheid voor B-moleculen*Dwarsdoorsnede voor Quantum)
Aantal bimoleculaire botsingen per tijdseenheid per volume-eenheid
​ Gaan Botsingsfrequentie: = Getaldichtheid voor A-moleculen*Getaldichtheid voor B-moleculen*Snelheid van bundelmoleculen*Dwarsdoorsnede voor Quantum
Verminderde massa van reactanten A en B
​ Gaan Verminderde massa van reactanten A en B = (Massa van reactant B*Massa van reactant B)/(Massa van reactant A+Massa van reactant B)
Mis afstand tussen deeltjes in botsing
​ Gaan Miss Afstand = sqrt(((Interparticle Distance Vector^2)*Centrifugale energie)/Totale energie vóór botsing)
Interparticle Distance Vector in moleculaire reactiedynamica
​ Gaan Interparticle Distance Vector = sqrt(Totale energie vóór botsing*(Miss Afstand^2)/Centrifugale energie)
Centrifugale energie in botsing
​ Gaan Centrifugale energie = Totale energie vóór botsing*(Miss Afstand^2)/(Interparticle Distance Vector^2)
Totale energie vóór botsing
​ Gaan Totale energie vóór botsing = Centrifugale energie*(Interparticle Distance Vector^2)/(Miss Afstand^2)
Trillingsfrequentie gegeven Boltzmann's Constant
​ Gaan Trillingsfrequentie = ([BoltZ]*Temperatuur in termen van moleculaire dynamiek)/[hP]
Botsende dwarsdoorsnede
​ Gaan Botsende dwarsdoorsnede = pi*((Straal van molecuul A*Straal van molecuul B)^2)
Grootste ladingscheiding bij botsing
​ Gaan Grootste ladingsscheiding = sqrt(Reactie dwarsdoorsnede/pi)
Reactiedwarsdoorsnede bij botsing
​ Gaan Reactie dwarsdoorsnede = pi*(Grootste ladingsscheiding^2)

Centrifugale energie in botsing Formule

Centrifugale energie = Totale energie vóór botsing*(Miss Afstand^2)/(Interparticle Distance Vector^2)
Ecentrifugal = ET*(b^2)/(R^2)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!