Temperatura podana energia drgań cząsteczki liniowej Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Temperatura = Energia wibracyjna/(((3*Atomowość)-5)*[BoltZ])
T = Evf/(((3*N)-5)*[BoltZ])
Ta formuła używa 1 Stałe, 3 Zmienne
Używane stałe
[BoltZ] - Stała Boltzmanna Wartość przyjęta jako 1.38064852E-23
Używane zmienne
Temperatura - (Mierzone w kelwin) - Temperatura to stopień lub intensywność ciepła obecnego w substancji lub przedmiocie.
Energia wibracyjna - (Mierzone w Dżul) - Energia wibracyjna to całkowita energia odpowiednich poziomów wibracji rotacyjnych cząsteczki dwuatomowej.
Atomowość - Atomowość definiuje się jako całkowitą liczbę atomów obecnych w cząsteczce lub elemencie.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Energia wibracyjna: 100 Dżul --> 100 Dżul Nie jest wymagana konwersja
Atomowość: 3 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
T = Evf/(((3*N)-5)*[BoltZ]) --> 100/(((3*3)-5)*[BoltZ])
Ocenianie ... ...
T = 1.81074325853766E+24
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.81074325853766E+24 kelwin --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.81074325853766E+24 1.8E+24 kelwin <-- Temperatura
(Obliczenie zakończone za 00.004 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!

8 Temperatura Kalkulatory

Temperatura podana wewnętrzna energia molowa cząsteczki nieliniowej
​ Iść Temperatura = Wewnętrzna energia molowa/((6*Atomowość)-6)*(0.5*[R])
Temperatura podana wewnętrzna energia molowa cząsteczki liniowej
​ Iść Temperatura = Wewnętrzna energia molowa/((6*Atomowość)-5)*(0.5*[R])
Temperatura podana Średnia energia cieplna nieliniowej wieloatomowej cząsteczki gazu
​ Iść Temperatura = Energia cieplna/((6*Atomowość)-6)*(0.5*[BoltZ])
Temperatura podana Średnia energia cieplna liniowej wieloatomowej cząsteczki gazu
​ Iść Temperatura = Energia cieplna/((6*Atomowość)-5)*(0.5*[BoltZ])
Temperatura podana energia drgań cząsteczki nieliniowej
​ Iść Temperatura = Energia wibracyjna/(((3*Atomowość)-6)*[BoltZ])
Temperatura podana energia drgań cząsteczki liniowej
​ Iść Temperatura = Energia wibracyjna/(((3*Atomowość)-5)*[BoltZ])
Temperatura podana molowa energia drgań cząsteczki nieliniowej
​ Iść Temperatura = Molowa energia drgań/(((3*Atomowość)-6)*[R])
Temperatura podana molowa energia drgań cząsteczki liniowej
​ Iść Temperatura = Molowa energia drgań/(((3*Atomowość)-5)*[R])

Temperatura podana energia drgań cząsteczki liniowej Formułę

Temperatura = Energia wibracyjna/(((3*Atomowość)-5)*[BoltZ])
T = Evf/(((3*N)-5)*[BoltZ])

Co to jest twierdzenie o ekwipartycji?

Oryginalna koncepcja ekwipartycji polegała na tym, że całkowita energia kinetyczna systemu jest dzielona równo między wszystkie jego niezależne części, średnio po osiągnięciu przez system równowagi termicznej. Equipartition dokonuje również ilościowych prognoz dla tych energii. Kluczową kwestią jest to, że energia kinetyczna jest kwadratowa w prędkości. Twierdzenie o ekwipartycji pokazuje, że w równowadze termicznej każdy stopień swobody (taki jak składnik położenia lub prędkości cząstki), który pojawia się w energii tylko kwadratowo, ma średnią energię 1⁄2 kBT, a zatem wnosi 1⁄2 kB do pojemności cieplnej systemu.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!