Emisyjność na jednostkę molową Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Emisyjność na jednostkę molową = 3/2*[BoltZ]*Temperatura gazu
εtrans = 3/2*[BoltZ]*Tg
Ta formuła używa 1 Stałe, 2 Zmienne
Używane stałe
[BoltZ] - Stała Boltzmanna Wartość przyjęta jako 1.38064852E-23
Używane zmienne
Emisyjność na jednostkę molową - (Mierzone w Joule Per Mole) - Emisyjność na jednostkę mol. Emisyjność jest miarą zdolności obiektu do emitowania energii podczerwonej na jednostkę mola.
Temperatura gazu - (Mierzone w kelwin) - Temperatura gazu jest miarą gorąca lub zimna gazu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Temperatura gazu: 300 kelwin --> 300 kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
εtrans = 3/2*[BoltZ]*Tg --> 3/2*[BoltZ]*300
Ocenianie ... ...
εtrans = 6.21291834E-21
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
6.21291834E-21 Joule Per Mole --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
6.21291834E-21 6.2E-21 Joule Per Mole <-- Emisyjność na jednostkę molową
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Sanjay Krishna
Amrita School of Engineering (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V zweryfikował ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!

15 Elementy teorii kinetycznej Kalkulatory

Średnia swobodna droga gazu pojedynczego gatunku
​ Iść Średnia swobodna droga cząsteczki = 1/(sqrt(2)*Gęstość liczb*pi*Odległość między dwoma ciałami^2)
Średnia swobodna ścieżka przy użyciu gęstości liczb
​ Iść Średnia swobodna droga cząsteczki = 1/(Gęstość liczb*pi*Odległość między dwoma ciałami^2)
Objętość molowa przy wykorzystaniu energii kinetycznej na mol
​ Iść Objętość molowa przy wykorzystaniu energii kinetycznej = 2/3*Energia kinetyczna na mol/Ciśnienie
Energia kinetyczna na mol przy użyciu objętości molowej
​ Iść Energia kinetyczna na mol = 3/2*Ciśnienie*Objętość molowa przy wykorzystaniu energii kinetycznej
Ciśnienie w oparciu o objętość molową
​ Iść Ciśnienie = 2/3*Energia kinetyczna na mol/Objętość molowa przy wykorzystaniu energii kinetycznej
Gęstość liczb
​ Iść Gęstość liczb = Ciśnienie gazu/([BoltZ]*Temperatura gazu)
Ciśnienie gazu na podstawie gęstości liczbowej
​ Iść Ciśnienie gazu = Gęstość liczb*[BoltZ]*Temperatura gazu
Specyficzna stała gazowa wykorzystująca energię kinetyczną na mol
​ Iść Specyficzna stała gazowa = 2/3*Energia kinetyczna na mol/Temperatura gazu
Temperatura gazu wykorzystująca energię kinetyczną na mol
​ Iść Temperatura gazu = 2/3*Energia kinetyczna na mol/Specyficzna stała gazowa
Energia kinetyczna na mol na podstawie temperatury gazu
​ Iść Energia kinetyczna na mol = 3/2*Specyficzna stała gazowa*Temperatura gazu
Objętość gazu
​ Iść Objętość gazu = 2/3*Całkowita energia kinetyczna na mol/Ciśnienie
Temperatura gazu na podstawie emisyjności na jednostkę molową
​ Iść Temperatura gazu = 2/3*Emisyjność na jednostkę molową/[BoltZ]
Emisyjność na jednostkę molową
​ Iść Emisyjność na jednostkę molową = 3/2*[BoltZ]*Temperatura gazu
Ciśnienie wykorzystujące energię kinetyczną na mol
​ Iść Ciśnienie = 2/3*Energia kinetyczna na mol/Objętość gazu
Energia kinetyczna na mol
​ Iść Energia kinetyczna na mol = 3/2*Ciśnienie*Objętość gazu

Emisyjność na jednostkę molową Formułę

Emisyjność na jednostkę molową = 3/2*[BoltZ]*Temperatura gazu
εtrans = 3/2*[BoltZ]*Tg

Co to jest emisyjność?

Emisyjność jest miarą zdolności obiektu do emitowania energii podczerwonej. Emitowana energia wskazuje temperaturę obiektu. Emisyjność może mieć wartość od 0.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!