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Der Radius des Moleküls A ist definiert als die Hälfte des Abstands (d) zwischen zwei Kernen in einem zweiatomigen Molekül.
ⓘ
Radius von Molekül A [r
A
]
Angström
Astronomische Einheit
Zentimeter
Dezimeter
Erdäquatorialradius
Fermi
Versfuß
Inch
Kilometer
Lichtjahr
Meter
Mikrozoll
Mikrometer
Mikron
Meile
Millimeter
Nanometer
Picometer
Yard
+10%
-10%
✖
Der Radius von Molekül B ist definiert als die Hälfte des Abstands (d) zwischen zwei Kernen in einem zweiatomigen Molekül.
ⓘ
Radius von Molekül B [r
B
]
Angström
Astronomische Einheit
Zentimeter
Dezimeter
Erdäquatorialradius
Fermi
Versfuß
Inch
Kilometer
Lichtjahr
Meter
Mikrozoll
Mikrometer
Mikron
Meile
Millimeter
Nanometer
Picometer
Yard
+10%
-10%
✖
Der Kollisionsquerschnitt ist definiert als der Bereich um ein Partikel herum, in dem sich das Zentrum eines anderen Partikels befinden muss, damit es zu einer Kollision kommt.
ⓘ
Kollisionsquerschnitt [σ
AB
]
Hektar
Quadrat Angstrom
Quadratischer Zentimeter
QuadratVersfuß
QuadratInch
Quadratkilometer
Quadratmeter
Quadratmikrometer
Quadratmeile
Quadratische Meile (Vereinigte Staaten Umfrage)
Quadratmillimeter
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Formel
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Herunterladen Chemie Formel Pdf
Kollisionsquerschnitt Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Kollisionsquerschnitt
=
pi
*((
Radius von Molekül A
*
Radius von Molekül B
)^2)
σ
AB
=
pi
*((
r
A
*
r
B
)^2)
Diese formel verwendet
1
Konstanten
,
3
Variablen
Verwendete Konstanten
pi
- Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Variablen
Kollisionsquerschnitt
-
(Gemessen in Quadratmeter)
- Der Kollisionsquerschnitt ist definiert als der Bereich um ein Partikel herum, in dem sich das Zentrum eines anderen Partikels befinden muss, damit es zu einer Kollision kommt.
Radius von Molekül A
-
(Gemessen in Meter)
- Der Radius des Moleküls A ist definiert als die Hälfte des Abstands (d) zwischen zwei Kernen in einem zweiatomigen Molekül.
Radius von Molekül B
-
(Gemessen in Meter)
- Der Radius von Molekül B ist definiert als die Hälfte des Abstands (d) zwischen zwei Kernen in einem zweiatomigen Molekül.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Radius von Molekül A:
10.9 Meter --> 10.9 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Radius von Molekül B:
10.91 Meter --> 10.91 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
σ
AB
= pi*((r
A
*r
B
)^2) -->
pi
*((10.9*10.91)^2)
Auswerten ... ...
σ
AB
= 44427.5505562986
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
44427.5505562986 Quadratmeter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
44427.5505562986
≈
44427.55 Quadratmeter
<--
Kollisionsquerschnitt
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Kollisionsquerschnitt
Credits
Erstellt von
Soupayan-Banerjee
Nationale Universität für Justizwissenschaft
(NUJS)
,
Kalkutta
Soupayan-Banerjee hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Prerana Bakli
Universität von Hawaii in Mānoa
(Äh, Manoa)
,
Hawaii, USA
Prerana Bakli hat diesen Rechner und 1600+ weitere Rechner verifiziert!
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Molekulare Reaktionsdynamik Taschenrechner
Anzahldichte für A-Moleküle unter Verwendung der Kollisionsratenkonstante
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Anzahldichte für A-Moleküle
=
Kollisionshäufigkeit
/(
Geschwindigkeit von Strahlmolekülen
*
Anzahldichte für B-Moleküle
*
Querschnittsbereich für Quantum
)
Querschnittsfläche unter Verwendung der Rate molekularer Kollisionen
LaTeX
Gehen
Querschnittsbereich für Quantum
=
Kollisionshäufigkeit
/(
Geschwindigkeit von Strahlmolekülen
*
Anzahldichte für B-Moleküle
*
Anzahldichte für A-Moleküle
)
Anzahl bimolekularer Kollisionen pro Zeiteinheit pro Volumeneinheit
LaTeX
Gehen
Kollisionshäufigkeit
=
Anzahldichte für A-Moleküle
*
Anzahldichte für B-Moleküle
*
Geschwindigkeit von Strahlmolekülen
*
Querschnittsbereich für Quantum
Schwingungsfrequenz bei gegebener Boltzmann-Konstante
LaTeX
Gehen
Schwingungsfrequenz
= (
[BoltZ]
*
Temperatur in Bezug auf die Molekulardynamik
)/
[hP]
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Kollisionsquerschnitt Formel
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Gehen
Kollisionsquerschnitt
=
pi
*((
Radius von Molekül A
*
Radius von Molekül B
)^2)
σ
AB
=
pi
*((
r
A
*
r
B
)^2)
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