Temperatura podana wewnętrzna energia molowa cząsteczki liniowej Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Temperatura = Wewnętrzna energia molowa/((6*Atomowość)-5)*(0.5*[R])
T = U/((6*N)-5)*(0.5*[R])
Ta formuła używa 1 Stałe, 3 Zmienne
Używane stałe
[R] - Uniwersalna stała gazowa Wartość przyjęta jako 8.31446261815324
Używane zmienne
Temperatura - (Mierzone w kelwin) - Temperatura to stopień lub intensywność ciepła obecnego w substancji lub przedmiocie.
Wewnętrzna energia molowa - (Mierzone w Joule Per Mole) - Wewnętrzna energia molowa układu termodynamicznego to energia w nim zawarta. Jest to energia niezbędna do stworzenia lub przygotowania systemu w dowolnym stanie wewnętrznym.
Atomowość - Atomowość definiuje się jako całkowitą liczbę atomów obecnych w cząsteczce lub elemencie.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Wewnętrzna energia molowa: 700 Joule Per Mole --> 700 Joule Per Mole Nie jest wymagana konwersja
Atomowość: 3 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
T = U/((6*N)-5)*(0.5*[R]) --> 700/((6*3)-5)*(0.5*[R])
Ocenianie ... ...
T = 223.850916642587
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
223.850916642587 kelwin --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
223.850916642587 223.8509 kelwin <-- Temperatura
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli utworzył ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
Prashant Singh zweryfikował ten kalkulator i 500+ 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 wewnętrzna energia molowa cząsteczki liniowej Formułę

Temperatura = Wewnętrzna energia molowa/((6*Atomowość)-5)*(0.5*[R])
T = U/((6*N)-5)*(0.5*[R])

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!