Частота столкновений в идеальном газе Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Частота столкновений = Численная плотность молекул A*Численная плотность молекул B*Столкновение поперечное сечение*sqrt((8*[BoltZ]*Время в терминах идеального газа/pi*Приведенная масса реагентов A и B))
Z = nA*nB*σAB*sqrt((8*[BoltZ]*t/pi*μAB))
В этой формуле используются 2 Константы, 1 Функции, 6 Переменные
Используемые константы
[BoltZ] - постоянная Больцмана Значение, принятое как 1.38064852E-23
pi - постоянная Архимеда Значение, принятое как 3.14159265358979323846264338327950288
Используемые функции
sqrt - Функция извлечения квадратного корня — это функция, которая принимает на вход неотрицательное число и возвращает квадратный корень из заданного входного числа., sqrt(Number)
Используемые переменные
Частота столкновений - (Измеряется в Кубический метр в секунду) - Частота столкновений определяется как количество столкновений в секунду на единицу объема реагирующей смеси.
Численная плотность молекул A - (Измеряется в Моль на кубический метр) - Численная плотность для молекул A выражается в количестве молей на единицу объема (и поэтому называется молярной концентрацией).
Численная плотность молекул B - (Измеряется в Моль на кубический метр) - Численная плотность молекул B выражается в количестве молей на единицу объема (и поэтому называется молярной концентрацией) молекул B.
Столкновение поперечное сечение - (Измеряется в Квадратный метр) - Поперечное сечение столкновения определяется как площадь вокруг частицы, в которой должен находиться центр другой частицы, чтобы произошло столкновение.
Время в терминах идеального газа - (Измеряется в Второй) - Время в терминах идеального газа — это непрерывная последовательность существования и событий, происходящих в кажущейся необратимой последовательности от прошлого через настоящее к будущему.
Приведенная масса реагентов A и B - (Измеряется в Килограмм) - Приведенная масса реагентов A и B - это инерционная масса, возникающая в задаче двух тел ньютоновской механики.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Численная плотность молекул A: 18 Миллимоль на кубический сантиметр --> 18000 Моль на кубический метр (Проверьте преобразование ​здесь)
Численная плотность молекул B: 14 Миллимоль на кубический сантиметр --> 14000 Моль на кубический метр (Проверьте преобразование ​здесь)
Столкновение поперечное сечение: 5.66 Квадратный метр --> 5.66 Квадратный метр Конверсия не требуется
Время в терминах идеального газа: 2.55 Год --> 80470227.6 Второй (Проверьте преобразование ​здесь)
Приведенная масса реагентов A и B: 30 Килограмм --> 30 Килограмм Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
Z = nA*nBAB*sqrt((8*[BoltZ]*t/pi*μAB)) --> 18000*14000*5.66*sqrt((8*[BoltZ]*80470227.6/pi*30))
Оценка ... ...
Z = 415.53426078593
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
415.53426078593 Кубический метр в секунду --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
415.53426078593 415.5343 Кубический метр в секунду <-- Частота столкновений
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Национальный университет судебных наук (НУЖС), Калькутта
Супаян банерджи создал этот калькулятор и еще 200+!
Verifier Image
Проверено Прерана Бакли
Гавайский университет в Маноа (УХ Маноа), Гавайи, США
Прерана Бакли проверил этот калькулятор и еще 1600+!

19 Молекулярная динамика реакции Калькуляторы

Сечение столкновения в идеальном газе
​ Идти Столкновение поперечное сечение = (Частота столкновений/Численная плотность молекул A*Численная плотность молекул B)*sqrt(pi*Приведенная масса реагентов A и B/8*[BoltZ]*Температура с точки зрения молекулярной динамики)
Частота столкновений в идеальном газе
​ Идти Частота столкновений = Численная плотность молекул A*Численная плотность молекул B*Столкновение поперечное сечение*sqrt((8*[BoltZ]*Время в терминах идеального газа/pi*Приведенная масса реагентов A и B))
Уменьшенная масса реагентов с использованием частоты столкновений
​ Идти Приведенная масса реагентов A и B = ((Численная плотность молекул A*Численная плотность молекул B*Столкновение поперечное сечение/Частота столкновений)^2)*(8*[BoltZ]*Температура с точки зрения молекулярной динамики/pi)
Количество столкновений в секунду частиц одинакового размера
​ Идти Количество столкновений в секунду = ((8*[BoltZ]*Температура с точки зрения молекулярной динамики*Концентрация частиц одинакового размера в растворе)/(3*Вязкость жидкости в Quantum))
Концентрация частиц одинакового размера в растворе с использованием частоты столкновений
​ Идти Концентрация частиц одинакового размера в растворе = (3*Вязкость жидкости в Quantum*Количество столкновений в секунду)/(8*[BoltZ]*Температура с точки зрения молекулярной динамики)
Температура молекулярной частицы с использованием частоты столкновений
​ Идти Температура с точки зрения молекулярной динамики = (3*Вязкость жидкости в Quantum*Количество столкновений в секунду)/(8*[BoltZ]*Концентрация частиц одинакового размера в растворе)
Вязкость раствора с использованием частоты столкновений
​ Идти Вязкость жидкости в Quantum = (8*[BoltZ]*Температура с точки зрения молекулярной динамики*Концентрация частиц одинакового размера в растворе)/(3*Количество столкновений в секунду)
Численная плотность для молекул A с использованием константы скорости столкновений
​ Идти Численная плотность молекул A = Частота столкновений/(Скорость молекул пучка*Численная плотность молекул B*Площадь поперечного сечения для Quantum)
Площадь поперечного сечения с использованием скорости молекулярных столкновений
​ Идти Площадь поперечного сечения для Quantum = Частота столкновений/(Скорость молекул пучка*Численная плотность молекул B*Численная плотность молекул A)
Количество бимолекулярных столкновений в единицу времени на единицу объема
​ Идти Частота столкновений = Численная плотность молекул A*Численная плотность молекул B*Скорость молекул пучка*Площадь поперечного сечения для Quantum
Мисс Расстояние между частицами при столкновении
​ Идти Мисс Расстояние = sqrt(((Вектор межчастичных расстояний^2)*Центробежная энергия)/Полная энергия до столкновения)
Вектор межчастичных расстояний в динамике молекулярных реакций
​ Идти Вектор межчастичных расстояний = sqrt(Полная энергия до столкновения*(Мисс Расстояние^2)/Центробежная энергия)
Пониженная масса реагентов A и B
​ Идти Приведенная масса реагентов A и B = (Масса реагента B*Масса реагента B)/(Масса реагента А+Масса реагента B)
Центробежная энергия при столкновении
​ Идти Центробежная энергия = Полная энергия до столкновения*(Мисс Расстояние^2)/(Вектор межчастичных расстояний^2)
Полная энергия до столкновения
​ Идти Полная энергия до столкновения = Центробежная энергия*(Вектор межчастичных расстояний^2)/(Мисс Расстояние^2)
Частота колебаний, заданная постоянной Больцмана
​ Идти Частота вибрации = ([BoltZ]*Температура с точки зрения молекулярной динамики)/[hP]
Столкновение поперечное сечение
​ Идти Столкновение поперечное сечение = pi*((Радиус молекулы А*Радиус молекулы B)^2)
Наибольшее разделение зарядов при столкновении
​ Идти Наибольшее разделение заряда = sqrt(Сечение реакции/pi)
Сечение реакции при столкновении
​ Идти Сечение реакции = pi*(Наибольшее разделение заряда^2)

Частота столкновений в идеальном газе формула

Частота столкновений = Численная плотность молекул A*Численная плотность молекул B*Столкновение поперечное сечение*sqrt((8*[BoltZ]*Время в терминах идеального газа/pi*Приведенная масса реагентов A и B))
Z = nA*nB*σAB*sqrt((8*[BoltZ]*t/pi*μAB))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!