Atomicidade dada a Energia Molar Interna da Molécula Linear Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Atomicidade = ((Energia Molar Interna/(0.5*[R]*Temperatura))+5)/6
N = ((U/(0.5*[R]*T))+5)/6
Esta fórmula usa 1 Constantes, 3 Variáveis
Constantes Usadas
[R] - Constante de gás universal Valor considerado como 8.31446261815324
Variáveis Usadas
Atomicidade - A Atomicidade é definida como o número total de átomos presentes em uma molécula ou elemento.
Energia Molar Interna - (Medido em Joule Per Mole) - A Energia Molar Interna de um sistema termodinâmico é a energia contida nele. É a energia necessária para criar ou preparar o sistema em qualquer estado interno.
Temperatura - (Medido em Kelvin) - Temperatura é o grau ou intensidade de calor presente em uma substância ou objeto.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Energia Molar Interna: 700 Joule Per Mole --> 700 Joule Per Mole Nenhuma conversão necessária
Temperatura: 85 Kelvin --> 85 Kelvin Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
N = ((U/(0.5*[R]*T))+5)/6 --> ((700/(0.5*[R]*85))+5)/6
Avaliando ... ...
N = 1.16349273933297
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
1.16349273933297 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
1.16349273933297 1.163493 <-- Atomicidade
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Prerana Bakli
Universidade do Havaí em Mānoa (UH Manoa), Havaí, EUA
Prerana Bakli criou esta calculadora e mais 800+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Prashant Singh
KJ Somaiya College of Science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh verificou esta calculadora e mais 500+ calculadoras!

22 Atomicidade Calculadoras

Atomicidade dada a capacidade de calor molar a pressão constante e volume da molécula linear
​ Vai Atomicidade = ((2.5*(Capacidade de Calor Específico Molar a Pressão Constante/Capacidade de Calor Específico Molar a Volume Constante))-1.5)/((3*(Capacidade de Calor Específico Molar a Pressão Constante/Capacidade de Calor Específico Molar a Volume Constante))-3)
Atomicidade dada a capacidade de calor molar a pressão constante e volume de molécula não linear
​ Vai Atomicidade = ((3*(Capacidade de Calor Específico Molar a Pressão Constante/Capacidade de Calor Específico Molar a Volume Constante))-2)/((3*(Capacidade de Calor Específico Molar a Pressão Constante/Capacidade de Calor Específico Molar a Volume Constante))-3)
Atomicidade dada a capacidade de calor molar a pressão constante da molécula linear
​ Vai Atomicidade = (((Capacidade de Calor Específico Molar a Pressão Constante-[R])/[R])+2.5)/3
Atomicidade dada a capacidade de calor molar a pressão constante da molécula não linear
​ Vai Atomicidade = (((Capacidade de Calor Específico Molar a Pressão Constante-[R])/[R])+3)/3
Atomicidade dada a Relação da Capacidade Calorífica Molar da Molécula Linear
​ Vai Atomicidade = ((2.5*Razão de capacidade de calor molar)-1.5)/((3*Razão de capacidade de calor molar)-3)
Atomicidade dada a Energia Térmica Média da Molécula de Gás Poliatômica Linear
​ Vai Atomicidade = ((Energia Molar Interna/(0.5*[BoltZ]*Temperatura))+5)/6
Atomicidade dada a razão da capacidade térmica molar da molécula não linear
​ Vai Atomicidade = ((3*Razão de capacidade de calor molar)-2)/((3*Razão de capacidade de calor molar)-3)
Atomicidade dada a Energia Vibracional Molar da Molécula Não-Linear
​ Vai Atomicidade = ((Energia Vibracional Molar/([R]*Temperatura))+6)/3
Atomicidade dada a energia molar interna da molécula não linear
​ Vai Atomicidade = ((Energia Molar Interna/(0.5*[R]*Temperatura))+6)/6
Atomicidade dada a Energia Vibracional Molar da Molécula Linear
​ Vai Atomicidade = ((Energia Vibracional Molar/([R]*Temperatura))+5)/3
Atomicidade dada a Energia Molar Interna da Molécula Linear
​ Vai Atomicidade = ((Energia Molar Interna/(0.5*[R]*Temperatura))+5)/6
Atomicidade dada a Energia Térmica Média da Molécula de Gás Poliatômica Não-linear
​ Vai Atomicidade = ((Energia térmica/(0.5*[BoltZ]*Temperatura))+6)/6
Atomicidade dada a Energia Vibracional da Molécula Não-Linear
​ Vai Atomicidade = ((Energia Vibracional/([BoltZ]*Temperatura))+6)/3
Atomicidade dada a Energia Vibracional da Molécula Linear
​ Vai Atomicidade = ((Energia Vibracional/([BoltZ]*Temperatura))+5)/3
Atomicidade dada a capacidade de calor molar em volume constante de molécula linear
​ Vai Atomicidade = ((Capacidade de Calor Específico Molar a Volume Constante/[R])+2.5)/3
Atomicidade dada a capacidade de calor molar em volume constante de molécula não linear
​ Vai Atomicidade = ((Capacidade de Calor Específico Molar a Volume Constante/[R])+3)/3
Atomicidade dada o Modo Vibracional da Molécula Não-Linear
​ Vai Atomicidade = (Número de modos normais+6)/3
Atomicidade dada o Modo Vibracional da Molécula Linear
​ Vai Atomicidade = (Número de modos normais+5)/3
Atomicidade dado Grau de Liberdade Vibracional em Molécula Não-Linear
​ Vai Atomicidade = (Grau de liberdade+6)/3
Atomicidade dado grau de liberdade vibracional na molécula linear
​ Vai Atomicidade = (Grau de liberdade+5)/3
Atomicidade dada Número de modos na molécula não linear
​ Vai Atomicidade = (Número de modos+6)/6
Atomicidade dada Número de modos na Molécula Linear
​ Vai Atomicidade = (Número de modos+5)/6

Atomicidade dada a Energia Molar Interna da Molécula Linear Fórmula

Atomicidade = ((Energia Molar Interna/(0.5*[R]*Temperatura))+5)/6
N = ((U/(0.5*[R]*T))+5)/6

Qual é a afirmação do Teorema da Equipartição?

O conceito original de equipartição era que a energia cinética total de um sistema é compartilhada igualmente entre todas as suas partes independentes, em média, uma vez que o sistema atingiu o equilíbrio térmico. A equipartição também faz previsões quantitativas para essas energias. O ponto chave é que a energia cinética é quadrática na velocidade. O teorema da equipartição mostra que, em equilíbrio térmico, qualquer grau de liberdade (como um componente da posição ou velocidade de uma partícula) que aparece apenas quadraticamente na energia tem uma energia média de 1⁄2kBT e, portanto, contribui com 1⁄2kB à capacidade de aquecimento do sistema.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!