Massa molar de gás dada a velocidade média, pressão e volume Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Massa molar dada AV e P = (8*Pressão do Gás*Volume de Gás)/(pi*((Velocidade Média do Gás)^2))
MAV_P = (8*Pgas*V)/(pi*((Cav)^2))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 4 Variáveis
Constantes Usadas
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variáveis Usadas
Massa molar dada AV e P - (Medido em Quilograma por Mole) - Massa molar dada AV e P é a massa de uma determinada substância dividida pela quantidade de substância.
Pressão do Gás - (Medido em Pascal) - A pressão do gás é a força que o gás exerce nas paredes do seu recipiente.
Volume de Gás - (Medido em Metro cúbico) - O volume do gás é a quantidade de espaço que ele ocupa.
Velocidade Média do Gás - (Medido em Metro por segundo) - A Velocidade Média do Gás é a média de todas as velocidades da molécula de gás.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Pressão do Gás: 0.215 Pascal --> 0.215 Pascal Nenhuma conversão necessária
Volume de Gás: 22.4 Litro --> 0.0224 Metro cúbico (Verifique a conversão ​aqui)
Velocidade Média do Gás: 5 Metro por segundo --> 5 Metro por segundo Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
MAV_P = (8*Pgas*V)/(pi*((Cav)^2)) --> (8*0.215*0.0224)/(pi*((5)^2))
Avaliando ... ...
MAV_P = 0.000490553731795564
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.000490553731795564 Quilograma por Mole -->0.490553731795563 Grama por mole (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
0.490553731795563 0.490554 Grama por mole <-- Massa molar dada AV e P
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Prashant Singh
KJ Somaiya College of Science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh criou esta calculadora e mais 700+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Akshada Kulkarni
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni verificou esta calculadora e mais 900+ calculadoras!

Massa Molar de Gás Calculadoras

Massa molar de gás dada a velocidade média, pressão e volume
​ LaTeX ​ Vai Massa molar dada AV e P = (8*Pressão do Gás*Volume de Gás)/(pi*((Velocidade Média do Gás)^2))
Massa Molar de Gás dada Velocidade Média, Pressão e Volume em 2D
​ LaTeX ​ Vai Massa molar 2D = (pi*Pressão do Gás*Volume de Gás)/(2*((Velocidade Média do Gás)^2))
Massa molar de gás dada a velocidade, pressão e volume mais prováveis
​ LaTeX ​ Vai Massa molar dada S e P = (2*Pressão do Gás*Volume de Gás)/((Velocidade mais provável)^2)
Massa Molar de Gás dada a Velocidade, Pressão e Volume mais prováveis em 2D
​ LaTeX ​ Vai Massa molar de um gás = (Pressão do Gás*Volume de Gás)/((Velocidade mais provável)^2)

Fórmulas importantes em 1D Calculadoras

Velocidade quadrada média da molécula de gás dada a pressão e o volume de gás em 1D
​ LaTeX ​ Vai Raiz quadrada média da velocidade = (Pressão do Gás*Volume de Gás)/(Número de Moléculas*Massa de cada molécula)
Massa molar de gás dada a velocidade média, pressão e volume
​ LaTeX ​ Vai Massa molar dada AV e P = (8*Pressão do Gás*Volume de Gás)/(pi*((Velocidade Média do Gás)^2))
Massa molar de gás dada a velocidade, pressão e volume mais prováveis
​ LaTeX ​ Vai Massa molar dada S e P = (2*Pressão do Gás*Volume de Gás)/((Velocidade mais provável)^2)
Massa Molar dada Velocidade e Temperatura Mais Prováveis
​ LaTeX ​ Vai Massa molar dada V e P = (2*[R]*Temperatura do Gás)/((Velocidade mais provável)^2)

Massa molar de gás dada a velocidade média, pressão e volume Fórmula

​LaTeX ​Vai
Massa molar dada AV e P = (8*Pressão do Gás*Volume de Gás)/(pi*((Velocidade Média do Gás)^2))
MAV_P = (8*Pgas*V)/(pi*((Cav)^2))

Quais são os postulados da teoria cinética dos gases?

1) O volume real das moléculas de gás é insignificante em comparação com o volume total do gás. 2) nenhuma força de atração entre as moléculas de gás. 3) As partículas de gás estão em movimento aleatório constante. 4) Partículas de gás colidem umas com as outras e com as paredes do recipiente. 5) As colisões são perfeitamente elásticas. 6) Diferentes partículas do gás, têm velocidades diferentes. 7) A energia cinética média da molécula de gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta.

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