Temperatura gazu na podstawie emisyjności na jednostkę molową Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Temperatura gazu = 2/3*Emisyjność na jednostkę molową/[BoltZ]
Tg = 2/3*εtrans/[BoltZ]
Ta formuła używa 1 Stałe, 2 Zmienne
Używane stałe
[BoltZ] - Stała Boltzmanna Wartość przyjęta jako 1.38064852E-23
Używane zmienne
Temperatura gazu - (Mierzone w kelwin) - Temperatura gazu jest miarą gorąca lub zimna gazu.
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.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Emisyjność na jednostkę molową: 6.2E-21 Joule Per Mole --> 6.2E-21 Joule Per Mole Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Tg = 2/3*εtrans/[BoltZ] --> 2/3*6.2E-21/[BoltZ]
Ocenianie ... ...
Tg = 299.376218744893
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
299.376218744893 kelwin --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
299.376218744893 299.3762 kelwin <-- Temperatura gazu
(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

Temperatura gazu na podstawie emisyjności na jednostkę molową Formułę

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

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!