निरंतर दबाव और रैखिक अणु के आयतन पर परमाणु दी गई मोलर ऊष्मा क्षमता उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
परमाणुता = ((2.5*(लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता/स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता))-1.5)/((3*(लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता/स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता))-3)
N = ((2.5*(Cp/Cv))-1.5)/((3*(Cp/Cv))-3)
यह सूत्र 3 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
परमाणुता - परमाणु को किसी अणु या तत्व में मौजूद परमाणुओं की कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है।
लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता - (में मापा गया जूल प्रति केल्विन प्रति मोल) - किसी गैस के स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता, स्थिर दाब पर गैस के 1 mol के तापमान को 1 °C बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है।
स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता - (में मापा गया जूल प्रति केल्विन प्रति मोल) - स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता, गैस के 1 मोल के तापमान को स्थिर आयतन पर 1 °C बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता: 122 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल --> 122 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता: 103 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल --> 103 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
N = ((2.5*(Cp/Cv))-1.5)/((3*(Cp/Cv))-3) --> ((2.5*(122/103))-1.5)/((3*(122/103))-3)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
N = 2.64035087719298
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
2.64035087719298 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
2.64035087719298 2.640351 <-- परमाणुता
(गणना 00.008 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई प्रेरणा बकली
मानोआ में हवाई विश्वविद्यालय (उह मनोआ), हवाई, यूएसए
प्रेरणा बकली ने इस कैलकुलेटर और 800+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित अक्षदा कुलकर्णी
राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईआईटी), नीमराना
अक्षदा कुलकर्णी ने इस कैलकुलेटर और 900+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

परमाणुता कैलक्युलेटर्स

रैखिक अणु के निरंतर दबाव पर परमाणु को मोलर ताप क्षमता दी जाती है
​ LaTeX ​ जाओ परमाणुता = (((लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता-[R])/[R])+2.5)/3
गैर-रैखिक अणु के निरंतर दबाव पर परमाणु को मोलर ताप क्षमता दी जाती है
​ LaTeX ​ जाओ परमाणुता = (((लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता-[R])/[R])+3)/3
रेखीय अणु के स्थिर आयतन पर मोलर ताप क्षमता दी गई परमाणुता
​ LaTeX ​ जाओ परमाणुता = ((स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता/[R])+2.5)/3
गैर-रैखिक अणु के स्थिर आयतन पर परमाणु को मोलर ताप क्षमता दी जाती है
​ LaTeX ​ जाओ परमाणुता = ((स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता/[R])+3)/3

समविभाजन सिद्धांत और ताप क्षमता पर महत्वपूर्ण सूत्र कैलक्युलेटर्स

परमाणु दिए गए गैर-रैखिक बहुपरमाणुक गैस अणु की औसत तापीय ऊर्जा
​ LaTeX ​ जाओ तापीय ऊर्जा को परमाणुता दी गई = ((6*परमाणुता)-6)*(0.5*[BoltZ]*तापमान)
परमाणु दिए गए रैखिक पॉलीएटोमिक गैस अणु की औसत तापीय ऊर्जा
​ LaTeX ​ जाओ तापीय ऊर्जा को परमाणुता दी गई = ((6*परमाणुता)-5)*(0.5*[BoltZ]*तापमान)
गैर-रैखिक अणु की आंतरिक मोलर ऊर्जा दी गई परमाणुता
​ LaTeX ​ जाओ दाढ़ आंतरिक ऊर्जा = ((6*परमाणुता)-6)*(0.5*[R]*तापमान)
रैखिक अणु की आंतरिक मोलर ऊर्जा परमाणुता दी गई है
​ LaTeX ​ जाओ दाढ़ आंतरिक ऊर्जा = ((6*परमाणुता)-5)*(0.5*[R]*तापमान)

निरंतर दबाव और रैखिक अणु के आयतन पर परमाणु दी गई मोलर ऊष्मा क्षमता सूत्र

​LaTeX ​जाओ
परमाणुता = ((2.5*(लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता/स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता))-1.5)/((3*(लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता/स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता))-3)
N = ((2.5*(Cp/Cv))-1.5)/((3*(Cp/Cv))-3)

Equipartition प्रमेय का कथन क्या है?

सुसज्जितीकरण की मूल अवधारणा यह थी कि किसी प्रणाली की कुल गतिज ऊर्जा को उसके सभी स्वतंत्र भागों के बीच समान रूप से साझा किया जाता है, औसतन एक बार जब यह प्रणाली थर्मल संतुलन पर पहुंच जाती है। इन ऊर्जाओं के लिए उपकरण प्रदान करना भी मात्रात्मक भविष्यवाणियां करता है। मुख्य बिंदु यह है कि गति में गतिज ऊर्जा द्विघात है। दीक्षांत प्रमेय से पता चलता है कि थर्मल संतुलन में, स्वतंत्रता की कोई भी डिग्री (जैसे कि किसी कण की स्थिति या वेग का एक घटक) जो केवल चतुर्भुज ऊर्जा में प्रकट होता है, उसमें औसतन 1⁄2kBT की ऊर्जा होती है और इसलिए 1 therefore2kB का योगदान देता है सिस्टम की गर्मी क्षमता के लिए।

निरंतर दबाव और रैखिक अणु के आयतन पर परमाणु दी गई मोलर ऊष्मा क्षमता की गणना कैसे करें?

निरंतर दबाव और रैखिक अणु के आयतन पर परमाणु दी गई मोलर ऊष्मा क्षमता के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता (Cp), किसी गैस के स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता, स्थिर दाब पर गैस के 1 mol के तापमान को 1 °C बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। के रूप में & स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता (Cv), स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता, गैस के 1 मोल के तापमान को स्थिर आयतन पर 1 °C बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। के रूप में डालें। कृपया निरंतर दबाव और रैखिक अणु के आयतन पर परमाणु दी गई मोलर ऊष्मा क्षमता गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

निरंतर दबाव और रैखिक अणु के आयतन पर परमाणु दी गई मोलर ऊष्मा क्षमता गणना

निरंतर दबाव और रैखिक अणु के आयतन पर परमाणु दी गई मोलर ऊष्मा क्षमता कैलकुलेटर, परमाणुता की गणना करने के लिए Atomicity = ((2.5*(लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता/स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता))-1.5)/((3*(लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता/स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता))-3) का उपयोग करता है। निरंतर दबाव और रैखिक अणु के आयतन पर परमाणु दी गई मोलर ऊष्मा क्षमता N को रेखीय अणु के स्थिर दाब और आयतन पर मोलर ताप क्षमता दी गई परमाणुता को किसी तत्व के अणु में मौजूद परमाणुओं की कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ निरंतर दबाव और रैखिक अणु के आयतन पर परमाणु दी गई मोलर ऊष्मा क्षमता गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 2.640351 = ((2.5*(122/103))-1.5)/((3*(122/103))-3). आप और अधिक निरंतर दबाव और रैखिक अणु के आयतन पर परमाणु दी गई मोलर ऊष्मा क्षमता उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

निरंतर दबाव और रैखिक अणु के आयतन पर परमाणु दी गई मोलर ऊष्मा क्षमता क्या है?
निरंतर दबाव और रैखिक अणु के आयतन पर परमाणु दी गई मोलर ऊष्मा क्षमता रेखीय अणु के स्थिर दाब और आयतन पर मोलर ताप क्षमता दी गई परमाणुता को किसी तत्व के अणु में मौजूद परमाणुओं की कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। है और इसे N = ((2.5*(Cp/Cv))-1.5)/((3*(Cp/Cv))-3) या Atomicity = ((2.5*(लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता/स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता))-1.5)/((3*(लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता/स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता))-3) के रूप में दर्शाया जाता है।
निरंतर दबाव और रैखिक अणु के आयतन पर परमाणु दी गई मोलर ऊष्मा क्षमता की गणना कैसे करें?
निरंतर दबाव और रैखिक अणु के आयतन पर परमाणु दी गई मोलर ऊष्मा क्षमता को रेखीय अणु के स्थिर दाब और आयतन पर मोलर ताप क्षमता दी गई परमाणुता को किसी तत्व के अणु में मौजूद परमाणुओं की कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। Atomicity = ((2.5*(लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता/स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता))-1.5)/((3*(लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता/स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता))-3) N = ((2.5*(Cp/Cv))-1.5)/((3*(Cp/Cv))-3) के रूप में परिभाषित किया गया है। निरंतर दबाव और रैखिक अणु के आयतन पर परमाणु दी गई मोलर ऊष्मा क्षमता की गणना करने के लिए, आपको लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता (Cp) & स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता (Cv) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको किसी गैस के स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता, स्थिर दाब पर गैस के 1 mol के तापमान को 1 °C बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। & स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता, गैस के 1 मोल के तापमान को स्थिर आयतन पर 1 °C बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
परमाणुता की गणना करने के कितने तरीके हैं?
परमाणुता लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता (Cp) & स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता (Cv) का उपयोग करता है। हम गणना करने के 3 अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -
  • परमाणुता = (((लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता-[R])/[R])+2.5)/3
  • परमाणुता = (((लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता-[R])/[R])+3)/3
  • परमाणुता = ((स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता/[R])+2.5)/3
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