Velocidade RMS dada Pressão e Densidade Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Velocidade quadrática média = sqrt((3*Pressão do Gás)/Densidade do Gás)
CRMS = sqrt((3*Pgas)/ρgas)
Esta fórmula usa 1 Funções, 3 Variáveis
Funções usadas
sqrt - Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido., sqrt(Number)
Variáveis Usadas
Velocidade quadrática média - (Medido em Metro por segundo) - A Velocidade Quadrada Média Raiz é o valor da raiz quadrada da soma dos quadrados dos valores de velocidade de empilhamento dividido pelo número de valores.
Pressão do Gás - (Medido em Pascal) - A pressão do gás é a força que o gás exerce nas paredes do seu recipiente.
Densidade do Gás - (Medido em Quilograma por Metro Cúbico) - A densidade do gás é definida como a massa por unidade de volume de um gás sob condições específicas de temperatura e pressão.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Pressão do Gás: 0.215 Pascal --> 0.215 Pascal Nenhuma conversão necessária
Densidade do Gás: 0.00128 Quilograma por Metro Cúbico --> 0.00128 Quilograma por Metro Cúbico Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
CRMS = sqrt((3*Pgas)/ρgas) --> sqrt((3*0.215)/0.00128)
Avaliando ... ...
CRMS = 22.447856245085
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
22.447856245085 Metro por segundo --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
22.447856245085 22.44786 Metro por segundo <-- Velocidade quadrática média
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

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Criado por Prashant Singh
KJ Somaiya College of Science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh criou esta calculadora e mais 700+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Akshada Kulkarni
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni verificou esta calculadora e mais 900+ calculadoras!

13 Velocidade RMS Calculadoras

Velocidade RMS dada Pressão e Volume de Gás em 2D
​ Vai Velocidade quadrática média = sqrt((2*Pressão do Gás*Volume de Gás)/Massa molar)
Velocidade RMS dada Pressão e Volume de Gás
​ Vai Velocidade quadrática média = sqrt((3*Pressão do Gás*Volume de Gás)/Massa molar)
Velocidade RMS dada Pressão e Volume de Gás em 1D
​ Vai Velocidade quadrática média = sqrt((Pressão do Gás*Volume de Gás)/Massa molar)
Velocidade RMS dada Temperatura e Massa Molar em 2D
​ Vai Velocidade quadrática média = sqrt((2*[R]*Temperatura do Gás)/Massa molar)
Velocidade RMS dada a temperatura e a massa molar
​ Vai Velocidade quadrática média = sqrt((3*[R]*Temperatura do Gás)/Massa molar)
Velocidade RMS dada Temperatura e Massa Molar em 1D
​ Vai Velocidade quadrática média = sqrt(([R]*Temperatura do Gás)/Massa molar)
Velocidade RMS dada Pressão e Densidade em 2D
​ Vai Velocidade quadrática média = sqrt((2*Pressão do Gás)/Densidade do Gás)
Velocidade RMS dada Pressão e Densidade
​ Vai Velocidade quadrática média = sqrt((3*Pressão do Gás)/Densidade do Gás)
Velocidade RMS dada Pressão e Densidade em 1D
​ Vai Velocidade quadrática média = sqrt((Pressão do Gás)/Densidade do Gás)
Velocidade RMS dada a velocidade mais provável em 2D
​ Vai Velocidade quadrática média = (Velocidade mais provável*sqrt(2))
Velocidade RMS dada a Velocidade Mais Provável
​ Vai Velocidade quadrática média = (Velocidade mais provável/0.8166)
Velocidade RMS dada a Velocidade Média em 2D
​ Vai Velocidade quadrática média = (Velocidade Média do Gás*1.0854)
Velocidade RMS dada a Velocidade Média
​ Vai Velocidade quadrática média = (Velocidade Média do Gás/0.9213)

Velocidade RMS dada Pressão e Densidade Fórmula

Velocidade quadrática média = sqrt((3*Pressão do Gás)/Densidade do Gás)
CRMS = sqrt((3*Pgas)/ρgas)

Quais são os postulados da teoria cinética dos gases?

1) O volume real das moléculas de gás é insignificante em comparação com o volume total do gás. 2) nenhuma força de atração entre as moléculas de gás. 3) As partículas de gás estão em movimento aleatório constante. 4) Partículas de gás colidem umas com as outras e com as paredes do recipiente. 5) As colisões são perfeitamente elásticas. 6) Diferentes partículas do gás têm diferentes velocidades. 7) A energia cinética média da molécula de gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta.

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