Massa 1 van diatomisch molecuul Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Massa 1 van diatomisch molecuul = Massa 2*Straal van massa 2/Straal van massa 1
md1 = m2*R2/R1
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Massa 1 van diatomisch molecuul - (Gemeten in Kilogram) - Massa 1 van Diatomic Molecule is de hoeveelheid materie in een lichaam 1 ongeacht het volume of de krachten die erop inwerken.
Massa 2 - (Gemeten in Kilogram) - Massa 2 is de hoeveelheid materie in een lichaam 2, ongeacht het volume of de krachten die erop inwerken.
Straal van massa 2 - (Gemeten in Meter) - De straal van massa 2 is een afstand van massa 2 van het massamiddelpunt.
Straal van massa 1 - (Gemeten in Meter) - De straal van massa 1 is de afstand van massa 1 tot het massamiddelpunt.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Massa 2: 16 Kilogram --> 16 Kilogram Geen conversie vereist
Straal van massa 2: 3 Centimeter --> 0.03 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Straal van massa 1: 1.5 Centimeter --> 0.015 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
md1 = m2*R2/R1 --> 16*0.03/0.015
Evalueren ... ...
md1 = 32
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
32 Kilogram --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
32 Kilogram <-- Massa 1 van diatomisch molecuul
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Nishant Sihag
Indian Institute of Technology (IIT), Delhi
Nishant Sihag heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 50+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Akshada Kulkarni
Nationaal instituut voor informatietechnologie (NIT), Neemrana
Akshada Kulkarni heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 900+ rekenmachines!

13 Verminderde massa en straal van diatomisch molecuul Rekenmachines

Straal 2 gegeven traagheidsmoment
​ Gaan Straal 2 gegeven traagheidsmoment = sqrt((Traagheidsmoment-(Massa 1*Straal van massa 1^2))/Massa 2)
Straal 1 gegeven traagheidsmoment
​ Gaan Massa 2 van diatomisch molecuul = sqrt((Traagheidsmoment-(Massa 2*Straal van massa 2^2))/Massa 1)
Massa 2 gegeven traagheidsmoment
​ Gaan Massa 2 gegeven traagheidsmoment = (Traagheidsmoment-(Massa 1*Straal van massa 1^2))/Straal van massa 2^2
Massa 1 gegeven traagheidsmoment
​ Gaan Massa2 van object1 = (Traagheidsmoment-(Massa 2*Straal van massa 2^2))/Straal van massa 1^2
Radius 1 gegeven rotatiefrequentie
​ Gaan Massa 2 van diatomisch molecuul = Snelheid van deeltje met massa m1/(2*pi*Roterende frequentie)
Radius 1 van rotatie gegeven massa's en bindingslengte
​ Gaan Straal 1 van rotatie = Massa 2*Bond lengte/(Massa 1+Massa 2)
Radius 2 van rotatie gegeven massa's en bindingslengte
​ Gaan Straal van massa 2 = Massa 1*Bond lengte/(Massa 1+Massa 2)
Verminderde massa
​ Gaan Verminderde massa = ((Massa 1*Massa 2)/(Massa 1+Massa 2))
Radius 2 gegeven rotatiefrequentie
​ Gaan Straal van massa 2 = Snelheid van deeltje met massa m2/(2*pi*Roterende frequentie)
Massa 1 van diatomisch molecuul
​ Gaan Massa 1 van diatomisch molecuul = Massa 2*Straal van massa 2/Straal van massa 1
Massa 2 van diatomisch molecuul
​ Gaan Massa 2 van diatomisch molecuul = Massa 1*Straal van massa 1/Straal van massa 2
Radius 2 van rotatie
​ Gaan Straal 1 gegeven rotatiefrequentie = Massa 1*Straal van massa 1/Massa 2
Radius 1 van rotatie
​ Gaan Straal 1 van rotatie = Massa 2*Straal van massa 2/Massa 1

13 Verminderde massa en straal van diatomisch molecuul Rekenmachines

Straal 2 gegeven traagheidsmoment
​ Gaan Straal 2 gegeven traagheidsmoment = sqrt((Traagheidsmoment-(Massa 1*Straal van massa 1^2))/Massa 2)
Straal 1 gegeven traagheidsmoment
​ Gaan Massa 2 van diatomisch molecuul = sqrt((Traagheidsmoment-(Massa 2*Straal van massa 2^2))/Massa 1)
Massa 2 gegeven traagheidsmoment
​ Gaan Massa 2 gegeven traagheidsmoment = (Traagheidsmoment-(Massa 1*Straal van massa 1^2))/Straal van massa 2^2
Massa 1 gegeven traagheidsmoment
​ Gaan Massa2 van object1 = (Traagheidsmoment-(Massa 2*Straal van massa 2^2))/Straal van massa 1^2
Radius 1 gegeven rotatiefrequentie
​ Gaan Massa 2 van diatomisch molecuul = Snelheid van deeltje met massa m1/(2*pi*Roterende frequentie)
Radius 1 van rotatie gegeven massa's en bindingslengte
​ Gaan Straal 1 van rotatie = Massa 2*Bond lengte/(Massa 1+Massa 2)
Radius 2 van rotatie gegeven massa's en bindingslengte
​ Gaan Straal van massa 2 = Massa 1*Bond lengte/(Massa 1+Massa 2)
Verminderde massa
​ Gaan Verminderde massa = ((Massa 1*Massa 2)/(Massa 1+Massa 2))
Radius 2 gegeven rotatiefrequentie
​ Gaan Straal van massa 2 = Snelheid van deeltje met massa m2/(2*pi*Roterende frequentie)
Massa 1 van diatomisch molecuul
​ Gaan Massa 1 van diatomisch molecuul = Massa 2*Straal van massa 2/Straal van massa 1
Massa 2 van diatomisch molecuul
​ Gaan Massa 2 van diatomisch molecuul = Massa 1*Straal van massa 1/Straal van massa 2
Radius 2 van rotatie
​ Gaan Straal 1 gegeven rotatiefrequentie = Massa 1*Straal van massa 1/Massa 2
Radius 1 van rotatie
​ Gaan Straal 1 van rotatie = Massa 2*Straal van massa 2/Massa 1

Massa 1 van diatomisch molecuul Formule

Massa 1 van diatomisch molecuul = Massa 2*Straal van massa 2/Straal van massa 1
md1 = m2*R2/R1

Hoe krijgen we de massa 1 van het diatomische molecuul?

Het systeem kan worden opgelost door het concept van massavermindering te gebruiken, waardoor het als één roterend lichaam kan worden behandeld. Zwaartepunt (als referentiekader) is het punt waarrond pure rotatie kan plaatsvinden. In dit geval van diatomisch is de hoeksnelheid voor beide atomen hetzelfde. Dus door het impulsmoment gelijk te stellen, krijgen we de vereiste relatie.

Hoe bereken je massa 1 van diatomisch molecuul?

Massa 1 van twee atomen molecuul kan worden berekend met behulp van het concept van verminderde massa, dwz M1 * R1 = M2 * R2 waarbij M1 = massa 1 van twee atomen molecuul; M2 = massa 2 van twee atomen molecuul; R1 en R2 zijn gerespecteerde afstanden vanaf het massamiddelpunt

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!