Velocidad más probable del gas dada la presión y el volumen Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Velocidad más probable dados P y V = sqrt((2*Presión de gas*Volumen de gas)/Masa molar)
CP_V = sqrt((2*Pgas*V)/Mmolar)
Esta fórmula usa 1 Funciones, 4 Variables
Funciones utilizadas
sqrt - Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado., sqrt(Number)
Variables utilizadas
Velocidad más probable dados P y V - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad más probable dados P y V es la velocidad que posee una fracción máxima de moléculas a la misma temperatura.
Presión de gas - (Medido en Pascal) - La presión de gas es la fuerza que ejerce el gas sobre las paredes de su recipiente.
Volumen de gas - (Medido en Metro cúbico) - El volumen de gas es la cantidad de espacio que ocupa.
Masa molar - (Medido en Kilogramo por Mole) - La masa molar es la masa de una sustancia dada dividida por la cantidad de sustancia.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Presión de gas: 0.215 Pascal --> 0.215 Pascal No se requiere conversión
Volumen de gas: 22.4 Litro --> 0.0224 Metro cúbico (Verifique la conversión ​aquí)
Masa molar: 44.01 Gramo por Mole --> 0.04401 Kilogramo por Mole (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
CP_V = sqrt((2*Pgas*V)/Mmolar) --> sqrt((2*0.215*0.0224)/0.04401)
Evaluar ... ...
CP_V = 0.467824058966289
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.467824058966289 Metro por Segundo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.467824058966289 0.467824 Metro por Segundo <-- Velocidad más probable dados P y V
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Prashant Singh
Facultad de Ciencias KJ Somaiya (KJ Somaiya), Mumbai
¡Prashant Singh ha creado esta calculadora y 700+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Akshada Kulkarni
Instituto Nacional de Tecnología de la Información (NIIT), Neemrana
¡Akshada Kulkarni ha verificado esta calculadora y 900+ más calculadoras!

Velocidad más probable del gas Calculadoras

Velocidad más probable del gas dada la presión y el volumen
​ LaTeX ​ Vamos Velocidad más probable dados P y V = sqrt((2*Presión de gas*Volumen de gas)/Masa molar)
Velocidad más probable del gas dada la presión y el volumen en 2D
​ LaTeX ​ Vamos Velocidad más probable dados P y V = sqrt((Presión de gas*Volumen de gas)/Masa molar)
Velocidad más probable del gas dada la presión y la densidad
​ LaTeX ​ Vamos Velocidad más probable dados P y D = sqrt((2*Presión de gas)/densidad del gas)
Velocidad más probable del gas dada la presión y la densidad en 2D
​ LaTeX ​ Vamos Velocidad más probable dados P y D = sqrt((Presión de gas)/densidad del gas)

Fórmulas importantes en 1D Calculadoras

Velocidad cuadrática media de la molécula de gas dada la presión y el volumen de gas en 1D
​ LaTeX ​ Vamos Raíz cuadrática media de la velocidad = (Presión de gas*Volumen de gas)/(Número de moléculas*Masa de cada molécula)
Masa molar de gas dada la velocidad, la presión y el volumen promedio
​ LaTeX ​ Vamos Masa molar dada AV y P = (8*Presión de gas*Volumen de gas)/(pi*((Velocidad promedio de gas)^2))
Masa molar de gas dada la velocidad, presión y volumen más probables
​ LaTeX ​ Vamos Masa molar dada S y P = (2*Presión de gas*Volumen de gas)/((Velocidad más probable)^2)
Masa molar dada Velocidad y temperatura más probables
​ LaTeX ​ Vamos Masa molar dada V y P = (2*[R]*Temperatura del gas)/((Velocidad más probable)^2)

Velocidad más probable del gas dada la presión y el volumen Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Velocidad más probable dados P y V = sqrt((2*Presión de gas*Volumen de gas)/Masa molar)
CP_V = sqrt((2*Pgas*V)/Mmolar)

¿Cuáles son los postulados de la teoría cinética de los gases?

1) El volumen real de moléculas de gas es insignificante en comparación con el volumen total del gas. 2) sin fuerza de atracción entre las moléculas de gas. 3) Las partículas de gas están en constante movimiento aleatorio. 4) Las partículas de gas chocan entre sí y con las paredes del contenedor. 5) Las colisiones son perfectamente elásticas. 6) Diferentes partículas de gas, tienen diferentes velocidades. 7) La energía cinética promedio de la molécula de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta.

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