Seção Transversal de Colisão Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Seção Transversal de Colisão = pi*((Raio da Molécula A*Raio da Molécula B)^2)
σAB = pi*((rA*rB)^2)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 3 Variáveis
Constantes Usadas
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variáveis Usadas
Seção Transversal de Colisão - (Medido em Metro quadrado) - A seção transversal de colisão é definida como a área ao redor de uma partícula na qual o centro de outra partícula deve estar para que ocorra uma colisão.
Raio da Molécula A - (Medido em Metro) - O raio da molécula A é definido como metade da distância (d) entre dois núcleos em uma molécula diatômica.
Raio da Molécula B - (Medido em Metro) - O raio da molécula B é definido como metade da distância (d) entre dois núcleos em uma molécula diatômica.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Raio da Molécula A: 10.9 Metro --> 10.9 Metro Nenhuma conversão necessária
Raio da Molécula B: 10.91 Metro --> 10.91 Metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
σAB = pi*((rA*rB)^2) --> pi*((10.9*10.91)^2)
Avaliando ... ...
σAB = 44427.5505562986
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
44427.5505562986 Metro quadrado --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
44427.5505562986 44427.55 Metro quadrado <-- Seção Transversal de Colisão
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Soupayan Banerjee
Universidade Nacional de Ciências Judiciárias (NUJS), Calcutá
Soupayan Banerjee criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Prerana Bakli
Universidade do Havaí em Mānoa (UH Manoa), Havaí, EUA
Prerana Bakli verificou esta calculadora e mais 1600+ calculadoras!

19 Dinâmica de Reação Molecular Calculadoras

Seção Transversal de Colisão em Gás Ideal
​ Vai Seção Transversal de Colisão = (Frequência de colisão/Densidade numérica para moléculas A*Densidade numérica para moléculas B)*sqrt(pi*Massa Reduzida dos Reagentes A e B/8*[BoltZ]*Temperatura em termos de Dinâmica Molecular)
Frequência de colisão em gás ideal
​ Vai Frequência de colisão = Densidade numérica para moléculas A*Densidade numérica para moléculas B*Seção Transversal de Colisão*sqrt((8*[BoltZ]*Tempo em termos de Gás Ideal/pi*Massa Reduzida dos Reagentes A e B))
Massa reduzida de reagentes usando frequência de colisão
​ Vai Massa Reduzida dos Reagentes A e B = ((Densidade numérica para moléculas A*Densidade numérica para moléculas B*Seção Transversal de Colisão/Frequência de colisão)^2)*(8*[BoltZ]*Temperatura em termos de Dinâmica Molecular/pi)
Número de colisões por segundo em partículas de tamanho igual
​ Vai Número de colisões por segundo = ((8*[BoltZ]*Temperatura em termos de Dinâmica Molecular*Concentração de Partículas de Tamanho Igual em Solução)/(3*Viscosidade do Fluido em Quântico))
Concentração de Partículas de Tamanho Igual em Solução usando Taxa de Colisão
​ Vai Concentração de Partículas de Tamanho Igual em Solução = (3*Viscosidade do Fluido em Quântico*Número de colisões por segundo)/(8*[BoltZ]*Temperatura em termos de Dinâmica Molecular)
Temperatura da Partícula Molecular usando Taxa de Colisão
​ Vai Temperatura em termos de Dinâmica Molecular = (3*Viscosidade do Fluido em Quântico*Número de colisões por segundo)/(8*[BoltZ]*Concentração de Partículas de Tamanho Igual em Solução)
Viscosidade da Solução usando a Taxa de Colisão
​ Vai Viscosidade do Fluido em Quântico = (8*[BoltZ]*Temperatura em termos de Dinâmica Molecular*Concentração de Partículas de Tamanho Igual em Solução)/(3*Número de colisões por segundo)
Densidade Numérica para Moléculas A usando Constante de Taxa de Colisão
​ Vai Densidade numérica para moléculas A = Frequência de colisão/(Velocidade das Moléculas do Feixe*Densidade numérica para moléculas B*Área de seção transversal para quântica)
Área de seção transversal usando taxa de colisões moleculares
​ Vai Área de seção transversal para quântica = Frequência de colisão/(Velocidade das Moléculas do Feixe*Densidade numérica para moléculas B*Densidade numérica para moléculas A)
Número de colisões bimoleculares por unidade de tempo por unidade de volume
​ Vai Frequência de colisão = Densidade numérica para moléculas A*Densidade numérica para moléculas B*Velocidade das Moléculas do Feixe*Área de seção transversal para quântica
Massa Reduzida dos Reagentes A e B
​ Vai Massa Reduzida dos Reagentes A e B = (Massa do Reagente B*Massa do Reagente B)/(Massa do Reagente A+Massa do Reagente B)
Distância perdida entre partículas em colisão
​ Vai Perder Distância = sqrt(((Vetor de distância entre partículas^2)*Energia Centrífuga)/Energia total antes da colisão)
Vetor de distância interpartícula na dinâmica de reação molecular
​ Vai Vetor de distância entre partículas = sqrt(Energia total antes da colisão*(Perder Distância^2)/Energia Centrífuga)
Energia total antes da colisão
​ Vai Energia total antes da colisão = Energia Centrífuga*(Vetor de distância entre partículas^2)/(Perder Distância^2)
Energia centrífuga em colisão
​ Vai Energia Centrífuga = Energia total antes da colisão*(Perder Distância^2)/(Vetor de distância entre partículas^2)
Frequência Vibracional dada a Constante de Boltzmann
​ Vai frequência vibracional = ([BoltZ]*Temperatura em termos de Dinâmica Molecular)/[hP]
Seção Transversal de Colisão
​ Vai Seção Transversal de Colisão = pi*((Raio da Molécula A*Raio da Molécula B)^2)
Maior separação de carga em colisão
​ Vai Maior Separação de Carga = sqrt(Seção Transversal de Reação/pi)
Seção Transversal de Reação em Colisão
​ Vai Seção Transversal de Reação = pi*(Maior Separação de Carga^2)

Seção Transversal de Colisão Fórmula

Seção Transversal de Colisão = pi*((Raio da Molécula A*Raio da Molécula B)^2)
σAB = pi*((rA*rB)^2)
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