टक्कर दर का उपयोग कर आणविक कण का तापमान उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
आणविक गतिशीलता के संदर्भ में तापमान = (3*क्वांटम में द्रव की चिपचिपाहट*प्रति सेकंड टक्करों की संख्या)/(8*[BoltZ]*समाधान में समान आकार के कण की एकाग्रता)
T = (3*μ*v)/(8*[BoltZ]*n)
यह सूत्र 1 स्थिरांक, 4 वेरिएबल का उपयोग करता है
लगातार इस्तेमाल किया
[BoltZ] - बोल्ट्ज़मान स्थिरांक मान लिया गया 1.38064852E-23
चर
आणविक गतिशीलता के संदर्भ में तापमान - (में मापा गया केल्विन) - आणविक गतिकी के संदर्भ में तापमान टक्कर के दौरान अणुओं में मौजूद ऊष्मा की डिग्री या तीव्रता है।
क्वांटम में द्रव की चिपचिपाहट - (में मापा गया पास्कल सेकंड) - क्वांटम में द्रव की चिपचिपाहट क्वांटम यांत्रिकी में एक निश्चित दर पर विरूपण के प्रतिरोध का एक उपाय है।
प्रति सेकंड टक्करों की संख्या - (में मापा गया 1 प्रति सेकंड) - प्रति सेकंड टकराव की संख्या, प्रति इकाई समय में दो परमाणु या आणविक प्रजातियों के बीच एक निश्चित मात्रा में टकराव की दर है।
समाधान में समान आकार के कण की एकाग्रता - (में मापा गया मोल प्रति घन मीटर) - समाधान में समान आकार के कण की एकाग्रता प्रतिक्रिया की प्रगति के दौरान किसी भी स्तर पर समान आकार के कण की दाढ़ की एकाग्रता है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
क्वांटम में द्रव की चिपचिपाहट: 6.5 न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर --> 6.5 पास्कल सेकंड (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
प्रति सेकंड टक्करों की संख्या: 20 1 प्रति सेकंड --> 20 1 प्रति सेकंड कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
समाधान में समान आकार के कण की एकाग्रता: 9 मिलिमोल प्रति घन सेंटीमीटर --> 9000 मोल प्रति घन मीटर (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
T = (3*μ*v)/(8*[BoltZ]*n) --> (3*6.5*20)/(8*[BoltZ]*9000)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
T = 3.92327706016493E+20
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
3.92327706016493E+20 केल्विन --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
3.92327706016493E+20 3.9E+20 केल्विन <-- आणविक गतिशीलता के संदर्भ में तापमान
(गणना 00.007 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई सौपायन बनर्जी
न्यायिक विज्ञान के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (एनयूजेएस), कोलकाता
सौपायन बनर्जी ने इस कैलकुलेटर और 200+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित प्रेरणा बकली
मानोआ में हवाई विश्वविद्यालय (उह मनोआ), हवाई, यूएसए
प्रेरणा बकली ने इस कैलकुलेटर और 1600+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

आणविक प्रतिक्रिया गतिशीलता कैलक्युलेटर्स

टकराव दर स्थिरांक का उपयोग कर अणुओं के लिए संख्या घनत्व
​ LaTeX ​ जाओ एक अणु के लिए संख्या घनत्व = टक्कर आवृत्ति/(बीम अणुओं का वेग*बी अणुओं के लिए संख्या घनत्व*क्वांटम के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया)
आण्विक टकराव की दर का उपयोग कर क्रॉस सेक्शनल एरिया
​ LaTeX ​ जाओ क्वांटम के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया = टक्कर आवृत्ति/(बीम अणुओं का वेग*बी अणुओं के लिए संख्या घनत्व*एक अणु के लिए संख्या घनत्व)
प्रति इकाई समय प्रति इकाई मात्रा में द्वि-आणविक टक्कर की संख्या
​ LaTeX ​ जाओ टक्कर आवृत्ति = एक अणु के लिए संख्या घनत्व*बी अणुओं के लिए संख्या घनत्व*बीम अणुओं का वेग*क्वांटम के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया
बोल्ट्जमैन की स्थिरांक दी गई कंपन आवृत्ति
​ LaTeX ​ जाओ कंपन आवृत्ति = ([BoltZ]*आणविक गतिशीलता के संदर्भ में तापमान)/[hP]

टक्कर दर का उपयोग कर आणविक कण का तापमान सूत्र

​LaTeX ​जाओ
आणविक गतिशीलता के संदर्भ में तापमान = (3*क्वांटम में द्रव की चिपचिपाहट*प्रति सेकंड टक्करों की संख्या)/(8*[BoltZ]*समाधान में समान आकार के कण की एकाग्रता)
T = (3*μ*v)/(8*[BoltZ]*n)

टक्कर दर का उपयोग कर आणविक कण का तापमान की गणना कैसे करें?

टक्कर दर का उपयोग कर आणविक कण का तापमान के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया क्वांटम में द्रव की चिपचिपाहट (μ), क्वांटम में द्रव की चिपचिपाहट क्वांटम यांत्रिकी में एक निश्चित दर पर विरूपण के प्रतिरोध का एक उपाय है। के रूप में, प्रति सेकंड टक्करों की संख्या (v), प्रति सेकंड टकराव की संख्या, प्रति इकाई समय में दो परमाणु या आणविक प्रजातियों के बीच एक निश्चित मात्रा में टकराव की दर है। के रूप में & समाधान में समान आकार के कण की एकाग्रता (n), समाधान में समान आकार के कण की एकाग्रता प्रतिक्रिया की प्रगति के दौरान किसी भी स्तर पर समान आकार के कण की दाढ़ की एकाग्रता है। के रूप में डालें। कृपया टक्कर दर का उपयोग कर आणविक कण का तापमान गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

टक्कर दर का उपयोग कर आणविक कण का तापमान गणना

टक्कर दर का उपयोग कर आणविक कण का तापमान कैलकुलेटर, आणविक गतिशीलता के संदर्भ में तापमान की गणना करने के लिए Temperature in terms of Molecular Dynamics = (3*क्वांटम में द्रव की चिपचिपाहट*प्रति सेकंड टक्करों की संख्या)/(8*[BoltZ]*समाधान में समान आकार के कण की एकाग्रता) का उपयोग करता है। टक्कर दर का उपयोग कर आणविक कण का तापमान T को टकराव दर सूत्र का उपयोग कर आणविक कण का तापमान एक टक्कर के दौरान किसी पदार्थ में कणों की औसत गतिज ऊर्जा को मापने के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ टक्कर दर का उपयोग कर आणविक कण का तापमान गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 3.9E+20 = (3*6.5*20)/(8*[BoltZ]*9000). आप और अधिक टक्कर दर का उपयोग कर आणविक कण का तापमान उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

टक्कर दर का उपयोग कर आणविक कण का तापमान क्या है?
टक्कर दर का उपयोग कर आणविक कण का तापमान टकराव दर सूत्र का उपयोग कर आणविक कण का तापमान एक टक्कर के दौरान किसी पदार्थ में कणों की औसत गतिज ऊर्जा को मापने के रूप में परिभाषित किया गया है। है और इसे T = (3*μ*v)/(8*[BoltZ]*n) या Temperature in terms of Molecular Dynamics = (3*क्वांटम में द्रव की चिपचिपाहट*प्रति सेकंड टक्करों की संख्या)/(8*[BoltZ]*समाधान में समान आकार के कण की एकाग्रता) के रूप में दर्शाया जाता है।
टक्कर दर का उपयोग कर आणविक कण का तापमान की गणना कैसे करें?
टक्कर दर का उपयोग कर आणविक कण का तापमान को टकराव दर सूत्र का उपयोग कर आणविक कण का तापमान एक टक्कर के दौरान किसी पदार्थ में कणों की औसत गतिज ऊर्जा को मापने के रूप में परिभाषित किया गया है। Temperature in terms of Molecular Dynamics = (3*क्वांटम में द्रव की चिपचिपाहट*प्रति सेकंड टक्करों की संख्या)/(8*[BoltZ]*समाधान में समान आकार के कण की एकाग्रता) T = (3*μ*v)/(8*[BoltZ]*n) के रूप में परिभाषित किया गया है। टक्कर दर का उपयोग कर आणविक कण का तापमान की गणना करने के लिए, आपको क्वांटम में द्रव की चिपचिपाहट (μ), प्रति सेकंड टक्करों की संख्या (v) & समाधान में समान आकार के कण की एकाग्रता (n) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको क्वांटम में द्रव की चिपचिपाहट क्वांटम यांत्रिकी में एक निश्चित दर पर विरूपण के प्रतिरोध का एक उपाय है।, प्रति सेकंड टकराव की संख्या, प्रति इकाई समय में दो परमाणु या आणविक प्रजातियों के बीच एक निश्चित मात्रा में टकराव की दर है। & समाधान में समान आकार के कण की एकाग्रता प्रतिक्रिया की प्रगति के दौरान किसी भी स्तर पर समान आकार के कण की दाढ़ की एकाग्रता है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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