RMS Snelheid gegeven druk en dichtheid Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Wortel gemiddelde kwadratische snelheid = sqrt((3*Druk van Gas)/Dichtheid van gas)
CRMS = sqrt((3*Pgas)/ρgas)
Deze formule gebruikt 1 Functies, 3 Variabelen
Functies die worden gebruikt
sqrt - Een vierkantswortelfunctie is een functie die een niet-negatief getal als invoer neemt en de vierkantswortel van het gegeven invoergetal retourneert., sqrt(Number)
Variabelen gebruikt
Wortel gemiddelde kwadratische snelheid - (Gemeten in Meter per seconde) - De Root Mean Square Speed is de waarde van de vierkantswortel van de som van de kwadraten van de stapelsnelheidswaarden gedeeld door het aantal waarden.
Druk van Gas - (Gemeten in Pascal) - De druk van gas is de kracht die het gas uitoefent op de wanden van zijn container.
Dichtheid van gas - (Gemeten in Kilogram per kubieke meter) - De gasdichtheid wordt gedefinieerd als de massa per volume-eenheid van een gas onder specifieke omstandigheden van temperatuur en druk.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Druk van Gas: 0.215 Pascal --> 0.215 Pascal Geen conversie vereist
Dichtheid van gas: 0.00128 Kilogram per kubieke meter --> 0.00128 Kilogram per kubieke meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
CRMS = sqrt((3*Pgas)/ρgas) --> sqrt((3*0.215)/0.00128)
Evalueren ... ...
CRMS = 22.447856245085
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
22.447856245085 Meter per seconde --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
22.447856245085 22.44786 Meter per seconde <-- Wortel gemiddelde kwadratische snelheid
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 700+ 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 RMS-snelheid Rekenmachines

RMS Snelheid gegeven temperatuur en molmassa in 2D
​ Gaan Wortel gemiddelde kwadratische snelheid = sqrt((2*[R]*Temperatuur van gas)/Molaire massa)
RMS Snelheid gegeven temperatuur en molmassa
​ Gaan Wortel gemiddelde kwadratische snelheid = sqrt((3*[R]*Temperatuur van gas)/Molaire massa)
RMS Snelheid gegeven temperatuur en molmassa in 1D
​ Gaan Wortel gemiddelde kwadratische snelheid = sqrt(([R]*Temperatuur van gas)/Molaire massa)
RMS Snelheid gegeven druk en gasvolume in 2D
​ Gaan Wortel gemiddelde kwadratische snelheid = sqrt((2*Druk van Gas*Gasvolume)/Molaire massa)
RMS Snelheid gegeven druk en gasvolume
​ Gaan Wortel gemiddelde kwadratische snelheid = sqrt((3*Druk van Gas*Gasvolume)/Molaire massa)
RMS Snelheid gegeven druk en gasvolume in 1D
​ Gaan Wortel gemiddelde kwadratische snelheid = sqrt((Druk van Gas*Gasvolume)/Molaire massa)
RMS Snelheid gegeven druk en dichtheid in 2D
​ Gaan Wortel gemiddelde kwadratische snelheid = sqrt((2*Druk van Gas)/Dichtheid van gas)
RMS Snelheid gegeven druk en dichtheid
​ Gaan Wortel gemiddelde kwadratische snelheid = sqrt((3*Druk van Gas)/Dichtheid van gas)
RMS Snelheid gegeven druk en dichtheid in 1D
​ Gaan Wortel gemiddelde kwadratische snelheid = sqrt((Druk van Gas)/Dichtheid van gas)
RMS-snelheid gegeven meest waarschijnlijke snelheid in 2D
​ Gaan Wortel gemiddelde kwadratische snelheid = (Meest waarschijnlijke snelheid*sqrt(2))
RMS-snelheid gegeven meest waarschijnlijke snelheid
​ Gaan Wortel gemiddelde kwadratische snelheid = (Meest waarschijnlijke snelheid/0.8166)
RMS-snelheid gegeven gemiddelde snelheid in 2D
​ Gaan Wortel gemiddelde kwadratische snelheid = (Gemiddelde gassnelheid*1.0854)
RMS-snelheid gegeven gemiddelde snelheid
​ Gaan Wortel gemiddelde kwadratische snelheid = (Gemiddelde gassnelheid/0.9213)

RMS Snelheid gegeven druk en dichtheid Formule

Wortel gemiddelde kwadratische snelheid = sqrt((3*Druk van Gas)/Dichtheid van gas)
CRMS = sqrt((3*Pgas)/ρgas)

Wat zijn de postulaten van de kinetische theorie van gassen?

1) Het werkelijke volume van gasmoleculen is verwaarloosbaar in vergelijking met het totale volume van het gas. 2) geen aantrekkingskracht tussen de gasmoleculen. 3) Gasdeeltjes zijn constant in willekeurige beweging. 4) Gasdeeltjes komen met elkaar en met de wanden van de container in botsing. 5) Botsingen zijn perfect elastisch. 6) Verschillende gasdeeltjes hebben verschillende snelheden. 7) De gemiddelde kinetische energie van het gasmolecuul is recht evenredig met de absolute temperatuur.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!