Prędkość RMS przy danym ciśnieniu i objętości gazu Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Prędkość średnia kwadratowa = sqrt((3*Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/Masa cząsteczkowa)
CRMS = sqrt((3*Pgas*V)/Mmolar)
Ta formuła używa 1 Funkcje, 4 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.
Objętość gazu - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Objętość gazu to ilość zajmowanej przez niego przestrzeni.
Masa cząsteczkowa - (Mierzone w Kilogram Na Mole) - Masa molowa to masa danej substancji podzielona przez ilość substancji.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Ciśnienie gazu: 0.215 Pascal --> 0.215 Pascal Nie jest wymagana konwersja
Objętość gazu: 25 Litr --> 0.025 Sześcienny Metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Masa cząsteczkowa: 44.01 Gram na mole --> 0.04401 Kilogram Na Mole (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
CRMS = sqrt((3*Pgas*V)/Mmolar) --> sqrt((3*0.215*0.025)/0.04401)
Ocenianie ... ...
CRMS = 0.605304882983217
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.605304882983217 Metr na sekundę --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.605304882983217 0.605305 Metr na sekundę <-- Prędkość średnia kwadratowa
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
Prashant Singh utworzył ten kalkulator i 700+ 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 przy danym ciśnieniu i objętości gazu Formułę

Prędkość średnia kwadratowa = sqrt((3*Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/Masa cząsteczkowa)
CRMS = sqrt((3*Pgas*V)/Mmolar)

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) Cząstki gazu są w ciągłym losowym ruchu. 4) Cząsteczki gazu zderzają się ze sobą oraz ze ścianami pojemnika. 5) Zderzenia są doskonale elastyczne. 6) Różne cząsteczki 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!