Velocità media del gas data pressione e volume in 2D Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Velocità media data P e V = sqrt((pi*Pressione del gas*Volume di gas)/(2*Massa molare))
vavg_P_V = sqrt((pi*Pgas*V)/(2*Mmolar))
Questa formula utilizza 1 Costanti, 1 Funzioni, 4 Variabili
Costanti utilizzate
pi - Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
Funzioni utilizzate
sqrt - Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato., sqrt(Number)
Variabili utilizzate
Velocità media data P e V - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità media data P e V è definita come la media di tutte le diverse velocità.
Pressione del gas - (Misurato in Pascal) - La pressione del Gas è la forza che il gas esercita sulle pareti del suo contenitore.
Volume di gas - (Misurato in Metro cubo) - Il volume di Gas è la quantità di spazio che occupa.
Massa molare - (Misurato in Chilogrammo per Mole) - La massa molare è la massa di una data sostanza divisa per la quantità di sostanza.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Pressione del gas: 0.215 Pascal --> 0.215 Pascal Nessuna conversione richiesta
Volume di gas: 22.4 Litro --> 0.0224 Metro cubo (Controlla la conversione ​qui)
Massa molare: 44.01 Grammo per mole --> 0.04401 Chilogrammo per Mole (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
vavg_P_V = sqrt((pi*Pgas*V)/(2*Mmolar)) --> sqrt((pi*0.215*0.0224)/(2*0.04401))
Valutare ... ...
vavg_P_V = 0.414598277430524
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.414598277430524 Metro al secondo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.414598277430524 0.414598 Metro al secondo <-- Velocità media data P e V
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Prerana Bakli
Università delle Hawai'i a Mānoa (UH Manoa), Hawaii, Stati Uniti
Prerana Bakli ha creato questa calcolatrice e altre 800+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Akshada Kulkarni
Istituto nazionale di tecnologia dell'informazione (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni ha verificato questa calcolatrice e altre 900+ altre calcolatrici!

Velocità media del gas Calcolatrici

Velocità media del gas data la temperatura in 2D
​ LaTeX ​ Partire Velocità media data la temperatura = sqrt((pi*[R]*Temperatura del gas)/(2*Massa molare))
Velocità media del gas data pressione e volume
​ LaTeX ​ Partire Velocità media data P e V = sqrt((8*Pressione del gas*Volume di gas)/(pi*Massa molare))
Velocità media del gas data pressione e densità in 2D
​ LaTeX ​ Partire Velocità media dati P e D = sqrt((pi*Pressione del gas)/(2*Densità del gas))
Velocità media del gas data pressione e densità
​ LaTeX ​ Partire Velocità media dati P e D = sqrt((8*Pressione del gas)/(pi*Densità del gas))

Velocità media del gas e fattore acentrico Calcolatrici

Fattore acentrico data la pressione di vapore di saturazione effettiva e critica
​ LaTeX ​ Partire Fattore Acentrico VP = -log10(Pressione di vapore di saturazione/Pressione critica del vapore di saturazione)-1
Velocità media del gas data pressione e densità in 2D
​ LaTeX ​ Partire Velocità media dati P e D = sqrt((pi*Pressione del gas)/(2*Densità del gas))
Velocità media del gas data pressione e densità
​ LaTeX ​ Partire Velocità media dati P e D = sqrt((8*Pressione del gas)/(pi*Densità del gas))
Fattore acentrico
​ LaTeX ​ Partire Fattore Acentrico VP = -log10(Ridotta pressione del vapore di saturazione)-1

Velocità media del gas data pressione e volume in 2D Formula

​LaTeX ​Partire
Velocità media data P e V = sqrt((pi*Pressione del gas*Volume di gas)/(2*Massa molare))
vavg_P_V = sqrt((pi*Pgas*V)/(2*Mmolar))

Quali sono i postulati della teoria cinetica dei gas?

1) Il volume effettivo delle molecole di gas è trascurabile rispetto al volume totale del gas. 2) nessuna forza di attrazione tra le molecole di gas. 3) Le particelle di gas sono in costante movimento casuale. 4) Le particelle di gas entrano in collisione tra loro e con le pareti del contenitore. 5) Le collisioni sono perfettamente elastiche. 6) Diverse particelle di gas, hanno velocità diverse. 7) L'energia cinetica media della molecola di gas è direttamente proporzionale alla temperatura assoluta.

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