Prędkość RMS podana ciśnienie i gęstość w 1D Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Prędkość średnia kwadratowa = sqrt((Ciśnienie gazu)/Gęstość gazu)
CRMS = sqrt((Pgas)/ρgas)
Ta formuła używa 1 Funkcje, 3 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która jako dane wejściowe przyjmuje liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy z podanej liczby wejściowej., sqrt(Number)
Używane zmienne
Prędkość średnia kwadratowa - (Mierzone w Metr na sekundę) - Pierwiastkowa prędkość średniokwadratowa to wartość pierwiastka kwadratowego z sumy kwadratów wartości prędkości układania podzielona przez liczbę wartości.
Ciśnienie gazu - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie gazu to siła, jaką gaz wywiera na ścianki pojemnika.
Gęstość gazu - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Gęstość gazu jest definiowana jako masa na jednostkę objętości gazu w określonych warunkach temperatury i ciśnienia.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Ciśnienie gazu: 0.215 Pascal --> 0.215 Pascal Nie jest wymagana konwersja
Gęstość gazu: 0.00128 Kilogram na metr sześcienny --> 0.00128 Kilogram na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
CRMS = sqrt((Pgas)/ρgas) --> sqrt((0.215)/0.00128)
Ocenianie ... ...
CRMS = 12.9602758458298
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
12.9602758458298 Metr na sekundę --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
12.9602758458298 12.96028 Metr na sekundę <-- Prędkość średnia kwadratowa
(Obliczenie zakończone za 00.008 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli utworzył ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni zweryfikował ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!

13 Prędkość RMS Kalkulatory

Prędkość RMS przy danym ciśnieniu i objętości gazu w 2D
​ Iść Prędkość średnia kwadratowa = sqrt((2*Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/Masa cząsteczkowa)
Prędkość RMS przy danym ciśnieniu i objętości gazu
​ Iść Prędkość średnia kwadratowa = sqrt((3*Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/Masa cząsteczkowa)
Prędkość RMS przy danym ciśnieniu i objętości gazu w 1D
​ Iść Prędkość średnia kwadratowa = sqrt((Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/Masa cząsteczkowa)
Prędkość RMS podana temperatura i masa molowa w 2D
​ Iść Prędkość średnia kwadratowa = sqrt((2*[R]*Temperatura gazu)/Masa cząsteczkowa)
Prędkość RMS podana temperatura i masa molowa
​ Iść Prędkość średnia kwadratowa = sqrt((3*[R]*Temperatura gazu)/Masa cząsteczkowa)
Prędkość RMS podana temperatura i masa molowa w 1D
​ Iść Prędkość średnia kwadratowa = sqrt(([R]*Temperatura gazu)/Masa cząsteczkowa)
Prędkość RMS przy danym ciśnieniu i gęstości
​ Iść Prędkość średnia kwadratowa = sqrt((3*Ciśnienie gazu)/Gęstość gazu)
Prędkość RMS podana ciśnienie i gęstość w 2D
​ Iść Prędkość średnia kwadratowa = sqrt((2*Ciśnienie gazu)/Gęstość gazu)
Prędkość RMS podana ciśnienie i gęstość w 1D
​ Iść Prędkość średnia kwadratowa = sqrt((Ciśnienie gazu)/Gęstość gazu)
Prędkość RMS podana najbardziej prawdopodobną prędkością w 2D
​ Iść Prędkość średnia kwadratowa = (Najbardziej prawdopodobna prędkość*sqrt(2))
Prędkość RMS podana najbardziej prawdopodobną prędkością
​ Iść Prędkość średnia kwadratowa = (Najbardziej prawdopodobna prędkość/0.8166)
Prędkość RMS podana Średnia Prędkość w 2D
​ Iść Prędkość średnia kwadratowa = (Średnia prędkość gazu*1.0854)
Prędkość RMS podana Średnia Prędkość
​ Iść Prędkość średnia kwadratowa = (Średnia prędkość gazu/0.9213)

Prędkość RMS podana ciśnienie i gęstość w 1D Formułę

Prędkość średnia kwadratowa = sqrt((Ciśnienie gazu)/Gęstość gazu)
CRMS = sqrt((Pgas)/ρgas)

Jakie są postulaty kinetycznej teorii gazów?

1) Rzeczywista objętość cząsteczek gazu jest znikoma w porównaniu z całkowitą objętością gazu. 2) brak siły przyciągania między cząsteczkami gazu. 3) Cząsteczki gazu są w ciągłym ruchu losowym. 4) Cząsteczki gazu zderzają się ze sobą oraz ze ściankami pojemnika. 5) Zderzenia są doskonale elastyczne. 6) Różne cząstki gazu mają różne prędkości. 7) Średnia energia kinetyczna cząsteczki gazu jest wprost proporcjonalna do temperatury bezwzględnej.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!