Calculatrice A à Z
🔍
Télécharger PDF
Chimie
Ingénierie
Financier
Santé
Math
La physique
Pourcentage d'erreur
Soustraire fraction
PPCM de trois nombres
Détermination de l'énergie du I-ème état pour les statistiques de Bose-Einstein Calculatrice
Chimie
Financier
Ingénierie
La physique
Plus >>
↳
Thermodynamique statistique
Biochimie
Chimie analytique
Chimie atmosphérique
Plus >>
⤿
Particules indiscernables
Particules distinguables
✖
Le multiplicateur indéterminé de Lagrange « β » est noté 1/kT. Où, k= constante de Boltzmann, T= température.
ⓘ
Multiplicateur indéterminé de Lagrange « β » [β]
Calorie (IT)
Calories (th)
Électron-volt
gigajoule
Joule
Kilocalorie (IT)
Kilocalorie (th)
Kilojoule
Kilowatt-heure
Mégaélectron-Volt
Mégajoule
Mégawattheure
microjoules
Newton-mètre
Picojoule
Watt-heure
Watt-Second
+10%
-10%
✖
Le nombre d’états dégénérés peut être défini comme le nombre d’états énergétiques qui ont la même énergie.
ⓘ
Nombre d'États dégénérés [g]
+10%
-10%
✖
Le nombre de particules dans le i-ème état peut être défini comme le nombre total de particules présentes dans un état d'énergie particulier.
ⓘ
Nombre de particules dans le i-ème état [n
i
]
+10%
-10%
✖
Le multiplicateur indéterminé de Lagrange « α » est noté μ/kT, où μ = potentiel chimique ; k = constante de Boltzmann ; T = température.
ⓘ
Multiplicateur indéterminé de Lagrange « α » [α]
+10%
-10%
✖
L'énergie du i-ème état est définie comme la quantité totale d'énergie présente dans un état énergétique particulier.
ⓘ
Détermination de l'énergie du I-ème état pour les statistiques de Bose-Einstein [ε
i
]
Calorie (IT)
Calories (th)
Électron-volt
gigajoule
Joule
Kilocalorie (IT)
Kilocalorie (th)
Kilojoule
Kilowatt-heure
Mégaélectron-Volt
Mégajoule
Mégawattheure
microjoules
Newton-mètre
Picojoule
Watt-heure
Watt-Second
⎘ Copie
Pas
👎
Formule
LaTeX
Réinitialiser
👍
Télécharger Chimie Formule PDF
Détermination de l'énergie du I-ème état pour les statistiques de Bose-Einstein Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Énergie du i-ème état
= 1/
Multiplicateur indéterminé de Lagrange « β »
*(
ln
(
Nombre d'États dégénérés
/
Nombre de particules dans le i-ème état
-1)-
Multiplicateur indéterminé de Lagrange « α »
)
ε
i
= 1/
β
*(
ln
(
g
/
n
i
-1)-
α
)
Cette formule utilise
1
Les fonctions
,
5
Variables
Fonctions utilisées
ln
- Le logarithme naturel, également connu sous le nom de logarithme de base e, est la fonction inverse de la fonction exponentielle naturelle., ln(Number)
Variables utilisées
Énergie du i-ème état
-
(Mesuré en Joule)
- L'énergie du i-ème état est définie comme la quantité totale d'énergie présente dans un état énergétique particulier.
Multiplicateur indéterminé de Lagrange « β »
-
(Mesuré en Joule)
- Le multiplicateur indéterminé de Lagrange « β » est noté 1/kT. Où, k= constante de Boltzmann, T= température.
Nombre d'États dégénérés
- Le nombre d’états dégénérés peut être défini comme le nombre d’états énergétiques qui ont la même énergie.
Nombre de particules dans le i-ème état
- Le nombre de particules dans le i-ème état peut être défini comme le nombre total de particules présentes dans un état d'énergie particulier.
Multiplicateur indéterminé de Lagrange « α »
- Le multiplicateur indéterminé de Lagrange « α » est noté μ/kT, où μ = potentiel chimique ; k = constante de Boltzmann ; T = température.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Multiplicateur indéterminé de Lagrange « β »:
0.00012 Joule --> 0.00012 Joule Aucune conversion requise
Nombre d'États dégénérés:
3 --> Aucune conversion requise
Nombre de particules dans le i-ème état:
0.00016 --> Aucune conversion requise
Multiplicateur indéterminé de Lagrange « α »:
5.0324 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
ε
i
= 1/β*(ln(g/n
i
-1)-α) -->
1/0.00012*(
ln
(3/0.00016-1)-5.0324)
Évaluer ... ...
ε
i
= 40054.1308053579
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
40054.1308053579 Joule --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
40054.1308053579
≈
40054.13 Joule
<--
Énergie du i-ème état
(Calcul effectué en 00.008 secondes)
Tu es là
-
Accueil
»
Chimie
»
Thermodynamique statistique
»
Particules indiscernables
»
Détermination de l'énergie du I-ème état pour les statistiques de Bose-Einstein
Crédits
Créé par
SUDIPTA SAHA
COLLÈGE ACHARYA PRAFULLA CHANDRA
(APC)
,
CALCULA
SUDIPTA SAHA a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
Vérifié par
Banerjee de Soupayan
Université nationale des sciences judiciaires
(NUJS)
,
Calcutta
Banerjee de Soupayan a validé cette calculatrice et 900+ autres calculatrices!
<
Particules indiscernables Calculatrices
Détermination de l'énergie libre de Helmholtz à l'aide du PF moléculaire pour les particules indiscernables
LaTeX
Aller
Énergie gratuite Helmholtz
= -
Nombre d'atomes ou de molécules
*
[BoltZ]
*
Température
*(
ln
(
Fonction de partition moléculaire
/
Nombre d'atomes ou de molécules
)+1)
Détermination de l'énergie libre de Gibbs à l'aide du PF moléculaire pour les particules indiscernables
LaTeX
Aller
Énergie gratuite Gibbs
= -
Nombre d'atomes ou de molécules
*
[BoltZ]
*
Température
*
ln
(
Fonction de partition moléculaire
/
Nombre d'atomes ou de molécules
)
Équation de Boltzmann-Planck
LaTeX
Aller
Entropie
=
[BoltZ]
*
ln
(
Nombre de microétats dans une distribution
)
Probabilité mathématique d'apparition d'une distribution
LaTeX
Aller
Probabilité d'occurrence
=
Nombre de microétats dans une distribution
/
Nombre total de microétats
Voir plus >>
Détermination de l'énergie du I-ème état pour les statistiques de Bose-Einstein Formule
LaTeX
Aller
Énergie du i-ème état
= 1/
Multiplicateur indéterminé de Lagrange « β »
*(
ln
(
Nombre d'États dégénérés
/
Nombre de particules dans le i-ème état
-1)-
Multiplicateur indéterminé de Lagrange « α »
)
ε
i
= 1/
β
*(
ln
(
g
/
n
i
-1)-
α
)
Accueil
GRATUIT PDF
🔍
Chercher
Catégories
Partager
Let Others Know
✖
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!