गैर-रैखिक अणु के मोलर कंपन ऊर्जा उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
कंपनात्मक दाढ़ ऊर्जा = ((3*परमाणुता)-6)*([R]*तापमान)
Eviv = ((3*N)-6)*([R]*T)
यह सूत्र 1 स्थिरांक, 3 वेरिएबल का उपयोग करता है
लगातार इस्तेमाल किया
[R] - सार्वभौमिक गैस स्थिरांक मान लिया गया 8.31446261815324
चर
कंपनात्मक दाढ़ ऊर्जा - (में मापा गया जूल प्रति मोल) - कंपन मोलर ऊर्जा कणों की कंपन गति के लिए जिम्मेदार ऊर्जा है।
परमाणुता - परमाणु को किसी अणु या तत्व में मौजूद परमाणुओं की कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है।
तापमान - (में मापा गया केल्विन) - तापमान किसी पदार्थ या वस्तु में मौजूद ऊष्मा की डिग्री या तीव्रता है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
परमाणुता: 3 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
तापमान: 85 केल्विन --> 85 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
Eviv = ((3*N)-6)*([R]*T) --> ((3*3)-6)*([R]*85)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
Eviv = 2120.18796762908
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
2120.18796762908 जूल प्रति मोल --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
2120.18796762908 2120.188 जूल प्रति मोल <-- कंपनात्मक दाढ़ ऊर्जा
(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!

उपकरणों के सिद्धांत और गर्मी की क्षमता कैलक्युलेटर्स

गैर-रैखिक अणु की घूर्णी ऊर्जा
​ LaTeX ​ जाओ घूर्णी ऊर्जा = (0.5*Y-अक्ष के अनुदिश जड़ता का आघूर्ण*Y-अक्ष के अनुदिश कोणीय वेग^2)+(0.5*Z-अक्ष के अनुदिश जड़ता का आघूर्ण*Z-अक्ष के अनुदिश कोणीय वेग^2)+(0.5*एक्स-अक्ष के साथ जड़ता का क्षण*X-अक्ष के अनुदिश कोणीय वेग^2)
ट्रांसलेशनल एनर्जी
​ LaTeX ​ जाओ अनुवाद ऊर्जा = ((X-अक्ष के अनुदिश संवेग^2)/(2*द्रव्यमान))+((Y-अक्ष के अनुदिश संवेग^2)/(2*द्रव्यमान))+((Z-अक्ष के अनुदिश संवेग^2)/(2*द्रव्यमान))
रैखिक अणु की घूर्णी ऊर्जा
​ LaTeX ​ जाओ घूर्णी ऊर्जा = (0.5*Y-अक्ष के अनुदिश जड़ता का आघूर्ण*(Y-अक्ष के अनुदिश कोणीय वेग^2))+(0.5*Z-अक्ष के अनुदिश जड़ता का आघूर्ण*(Z-अक्ष के अनुदिश कोणीय वेग^2))
हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में मॉडलिंग की गई कंपन ऊर्जा
​ LaTeX ​ जाओ कंपन ऊर्जा = ((हार्मोनिक ऑसिलेटर का संवेग^2)/(2*द्रव्यमान))+(0.5*वसंत निरंतर*(स्थिति में परिवर्तन^2))

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)

गैर-रैखिक अणु के मोलर कंपन ऊर्जा सूत्र

​LaTeX ​जाओ
कंपनात्मक दाढ़ ऊर्जा = ((3*परमाणुता)-6)*([R]*तापमान)
Eviv = ((3*N)-6)*([R]*T)

Equipartition प्रमेय का कथन क्या है?

सुसज्जितीकरण की मूल अवधारणा यह थी कि एक प्रणाली की कुल गतिज ऊर्जा को उसके सभी स्वतंत्र भागों में 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। उपसंहार 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 1⁄2kB का योगदान देता है सिस्टम की गर्मी क्षमता के लिए।

गैर-रैखिक अणु के मोलर कंपन ऊर्जा की गणना कैसे करें?

गैर-रैखिक अणु के मोलर कंपन ऊर्जा के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया परमाणुता (N), परमाणु को किसी अणु या तत्व में मौजूद परमाणुओं की कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। के रूप में & तापमान (T), तापमान किसी पदार्थ या वस्तु में मौजूद ऊष्मा की डिग्री या तीव्रता है। के रूप में डालें। कृपया गैर-रैखिक अणु के मोलर कंपन ऊर्जा गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

गैर-रैखिक अणु के मोलर कंपन ऊर्जा गणना

गैर-रैखिक अणु के मोलर कंपन ऊर्जा कैलकुलेटर, कंपनात्मक दाढ़ ऊर्जा की गणना करने के लिए Vibrational Molar Energy = ((3*परमाणुता)-6)*([R]*तापमान) का उपयोग करता है। गैर-रैखिक अणु के मोलर कंपन ऊर्जा Eviv को गैर-रैखिक मोलेक्यूल सूत्र की मोलर वाइब्रेशनल एनर्जी को गतिज गति के कारण एक वस्तु को गतिज ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ गैर-रैखिक अणु के मोलर कंपन ऊर्जा गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 2120.188 = ((3*3)-6)*([R]*85). आप और अधिक गैर-रैखिक अणु के मोलर कंपन ऊर्जा उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

गैर-रैखिक अणु के मोलर कंपन ऊर्जा क्या है?
गैर-रैखिक अणु के मोलर कंपन ऊर्जा गैर-रैखिक मोलेक्यूल सूत्र की मोलर वाइब्रेशनल एनर्जी को गतिज गति के कारण एक वस्तु को गतिज ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया गया है। है और इसे Eviv = ((3*N)-6)*([R]*T) या Vibrational Molar Energy = ((3*परमाणुता)-6)*([R]*तापमान) के रूप में दर्शाया जाता है।
गैर-रैखिक अणु के मोलर कंपन ऊर्जा की गणना कैसे करें?
गैर-रैखिक अणु के मोलर कंपन ऊर्जा को गैर-रैखिक मोलेक्यूल सूत्र की मोलर वाइब्रेशनल एनर्जी को गतिज गति के कारण एक वस्तु को गतिज ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया गया है। Vibrational Molar Energy = ((3*परमाणुता)-6)*([R]*तापमान) Eviv = ((3*N)-6)*([R]*T) के रूप में परिभाषित किया गया है। गैर-रैखिक अणु के मोलर कंपन ऊर्जा की गणना करने के लिए, आपको परमाणुता (N) & तापमान (T) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको परमाणु को किसी अणु या तत्व में मौजूद परमाणुओं की कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। & तापमान किसी पदार्थ या वस्तु में मौजूद ऊष्मा की डिग्री या तीव्रता है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
कंपनात्मक दाढ़ ऊर्जा की गणना करने के कितने तरीके हैं?
कंपनात्मक दाढ़ ऊर्जा परमाणुता (N) & तापमान (T) का उपयोग करता है। हम गणना करने के 2 अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -
  • कंपनात्मक दाढ़ ऊर्जा = ((3*परमाणुता)-5)*([R]*तापमान)
  • कंपनात्मक दाढ़ ऊर्जा = ((3*परमाणुता)-5)*([R]*तापमान)
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