Prędkość RMS podana temperatura i masa molowa Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Prędkość średnia kwadratowa = sqrt((3*[R]*Temperatura gazu)/Masa cząsteczkowa)
CRMS = sqrt((3*[R]*Tg)/Mmolar)
Ta formuła używa 1 Stałe, 1 Funkcje, 3 Zmienne
Używane stałe
[R] - Uniwersalna stała gazowa Wartość przyjęta jako 8.31446261815324
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.
Temperatura gazu - (Mierzone w kelwin) - Temperatura gazu jest miarą gorąca lub zimna gazu.
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
Temperatura gazu: 30 kelwin --> 30 kelwin Nie jest wymagana konwersja
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*[R]*Tg)/Mmolar) --> sqrt((3*[R]*30)/0.04401)
Ocenianie ... ...
CRMS = 130.395517711186
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
130.395517711186 Metr na sekundę --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
130.395517711186 130.3955 Metr na sekundę <-- Prędkość średnia kwadratowa
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
Prashant Singh utworzył ten kalkulator i 700+ więcej kalkulatorów!
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 temperatura i masa molowa Formułę

Prędkość średnia kwadratowa = sqrt((3*[R]*Temperatura gazu)/Masa cząsteczkowa)
CRMS = sqrt((3*[R]*Tg)/Mmolar)

Jakie są postulaty kinetycznej teorii gazów?

1) Rzeczywista objętość cząsteczek gazu jest pomijalna 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!