Molaire massa van gas gegeven meest waarschijnlijke gassnelheid Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Molaire massa = (2*[R]*Temperatuur van gas A)/Meest waarschijnlijke snelheid^2
Mmolar = (2*[R]*Tga)/Vp^2
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 3 Variabelen
Gebruikte constanten
[R] - Universele gasconstante Waarde genomen als 8.31446261815324
Variabelen gebruikt
Molaire massa - (Gemeten in Kilogram Per Mole) - Molaire massa is de massa van een bepaalde stof gedeeld door de hoeveelheid stof.
Temperatuur van gas A - (Gemeten in Kelvin) - De temperatuur van gas A is de maat voor de warmte of koude van gas A.
Meest waarschijnlijke snelheid - (Gemeten in Meter per seconde) - De meest waarschijnlijke snelheid is de snelheid aan de bovenkant van de Maxwell-Boltzmann-verdelingscurve omdat het grootste aantal moleculen die snelheid heeft.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Temperatuur van gas A: 45 Kelvin --> 45 Kelvin Geen conversie vereist
Meest waarschijnlijke snelheid: 600 Meter per seconde --> 600 Meter per seconde Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Mmolar = (2*[R]*Tga)/Vp^2 --> (2*[R]*45)/600^2
Evalueren ... ...
Mmolar = 0.00207861565453831
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.00207861565453831 Kilogram Per Mole -->2.07861565453831 Gram Per Mole (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
2.07861565453831 2.078616 Gram Per Mole <-- Molaire massa
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Kethavath Srinath
Osmania Universiteit (OE), Hyderabad
Kethavath Srinath heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 1000+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ rekenmachines!

13 Factoren van de thermodynamica Rekenmachines

Van der Waals-vergelijking
​ Gaan Van der Waals-vergelijking = [R]*Temperatuur/(Molair volume-Gasconstante b)-Gasconstante a/Molair volume^2
Gemiddelde snelheid van gassen
​ Gaan Gemiddelde gassnelheid = sqrt((8*[R]*Temperatuur van gas A)/(pi*Molaire massa))
Meest waarschijnlijke snelheid
​ Gaan Meest waarschijnlijke snelheid = sqrt((2*[R]*Temperatuur van gas A)/Molaire massa)
De wet van afkoeling van Newton
​ Gaan Warmtestroom = Warmteoverdrachtscoëfficiënt*(Oppervlaktetemperatuur-Temperatuur van karakteristieke vloeistof)
Molaire massa van gas gegeven gemiddelde snelheid van gas
​ Gaan Molaire massa = (8*[R]*Temperatuur van gas A)/(pi*Gemiddelde gassnelheid^2)
RMS-snelheid
​ Gaan Root Mean Square-snelheid = sqrt((3*[R]*Gastemperatuur)/Molaire massa)
Input Power to Turbine of Power gegeven aan Turbine
​ Gaan Stroom = Dikte*Versnelling als gevolg van zwaartekracht*Afvoer*Hoofd
Verandering in momentum
​ Gaan Verandering in momentum = Massa van het lichaam*(Beginsnelheid op punt 2-Beginsnelheid op punt 1)
Molaire massa van gas gegeven meest waarschijnlijke gassnelheid
​ Gaan Molaire massa = (2*[R]*Temperatuur van gas A)/Meest waarschijnlijke snelheid^2
Vrijheidsgraad gegeven Equipartition Energy
​ Gaan Graad van vrijheid = 2*Equipartitie Energie/([BoltZ]*Temperatuur van gas B)
Molaire massa van gas gegeven RMS-snelheid van gas
​ Gaan Molaire massa = (3*[R]*Temperatuur van gas A)/Root Mean Square-snelheid^2
Specifieke gasconstante
​ Gaan Specifieke gasconstante = [R]/Molaire massa
absolute vochtigheid
​ Gaan Absolute vochtigheid = Gewicht/Gasvolume

Molaire massa van gas gegeven meest waarschijnlijke gassnelheid Formule

Molaire massa = (2*[R]*Temperatuur van gas A)/Meest waarschijnlijke snelheid^2
Mmolar = (2*[R]*Tga)/Vp^2

Wat is de meest waarschijnlijke snelheid van gassen?

De meest waarschijnlijke snelheid van gasmoleculen beschreven door de Maxwell-Boltzmann-distributie is de snelheid waarmee de distributiegrafiek zijn piekpunt bereikt.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!