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Die Masse des Reaktanten B ist das Maß für die Menge an Materie, die ein Körper oder ein Objekt enthält.
ⓘ
Masse von Reaktant B [m
B
]
Atomare Masseneinheit
Dalton
Elektronenmasse (Rest)
Korn
Gramm
Kilogramm
Kilopfund
Megagramm
Mikrogramm
Milligramm
Unze
Pfund
Pfundal
Sonnenmasse
Tonne (Assay) (Vereinigtes Königreich)
Tonne (Assay) (Vereinigte Staaten)
Tonne (lang)
Tonne (Metrisch)
Tonne (kurz)
Tonne
+10%
-10%
✖
Die Masse des Reaktanten A ist das Maß für die Menge an Materie, die ein Körper oder ein Objekt enthält.
ⓘ
Masse von Reaktant A [m
A
]
Atomare Masseneinheit
Dalton
Elektronenmasse (Rest)
Korn
Gramm
Kilogramm
Kilopfund
Megagramm
Mikrogramm
Milligramm
Unze
Pfund
Pfundal
Sonnenmasse
Tonne (Assay) (Vereinigtes Königreich)
Tonne (Assay) (Vereinigte Staaten)
Tonne (lang)
Tonne (Metrisch)
Tonne (kurz)
Tonne
+10%
-10%
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Die reduzierte Masse der Reaktanten A und B ist eine Trägheitsmasse, die im Zweikörperproblem der Newtonschen Mechanik auftritt.
ⓘ
Reduzierte Masse der Reaktanten A und B [μ
AB
]
Atomare Masseneinheit
Dalton
Elektronenmasse (Rest)
Korn
Gramm
Kilogramm
Kilopfund
Megagramm
Mikrogramm
Milligramm
Unze
Pfund
Pfundal
Sonnenmasse
Tonne (Assay) (Vereinigtes Königreich)
Tonne (Assay) (Vereinigte Staaten)
Tonne (lang)
Tonne (Metrisch)
Tonne (kurz)
Tonne
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Reduzierte Masse der Reaktanten A und B Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Reduzierte Masse der Reaktanten A und B
= (
Masse von Reaktant B
*
Masse von Reaktant B
)/(
Masse von Reaktant A
+
Masse von Reaktant B
)
μ
AB
= (
m
B
*
m
B
)/(
m
A
+
m
B
)
Diese formel verwendet
3
Variablen
Verwendete Variablen
Reduzierte Masse der Reaktanten A und B
-
(Gemessen in Kilogramm)
- Die reduzierte Masse der Reaktanten A und B ist eine Trägheitsmasse, die im Zweikörperproblem der Newtonschen Mechanik auftritt.
Masse von Reaktant B
-
(Gemessen in Kilogramm)
- Die Masse des Reaktanten B ist das Maß für die Menge an Materie, die ein Körper oder ein Objekt enthält.
Masse von Reaktant A
-
(Gemessen in Kilogramm)
- Die Masse des Reaktanten A ist das Maß für die Menge an Materie, die ein Körper oder ein Objekt enthält.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Masse von Reaktant B:
10.99 Kilogramm --> 10.99 Kilogramm Keine Konvertierung erforderlich
Masse von Reaktant A:
10.8 Kilogramm --> 10.8 Kilogramm Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
μ
AB
= (m
B
*m
B
)/(m
A
+m
B
) -->
(10.99*10.99)/(10.8+10.99)
Auswerten ... ...
μ
AB
= 5.54291418081689
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
5.54291418081689 Kilogramm --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
5.54291418081689
≈
5.542914 Kilogramm
<--
Reduzierte Masse der Reaktanten A und B
(Berechnung in 00.015 sekunden abgeschlossen)
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Reduzierte Masse der Reaktanten A und B
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
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Kollisionshäufigkeit
=
Anzahldichte für A-Moleküle
*
Anzahldichte für B-Moleküle
*
Geschwindigkeit von Strahlmolekülen
*
Querschnittsbereich für Quantum
Schwingungsfrequenz bei gegebener Boltzmann-Konstante
LaTeX
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Schwingungsfrequenz
= (
[BoltZ]
*
Temperatur in Bezug auf die Molekulardynamik
)/
[hP]
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Reduzierte Masse der Reaktanten A und B Formel
LaTeX
Gehen
Reduzierte Masse der Reaktanten A und B
= (
Masse von Reaktant B
*
Masse von Reaktant B
)/(
Masse von Reaktant A
+
Masse von Reaktant B
)
μ
AB
= (
m
B
*
m
B
)/(
m
A
+
m
B
)
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