Температура молекулярной частицы с использованием частоты столкновений Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Температура с точки зрения молекулярной динамики = (3*Вязкость жидкости в Quantum*Количество столкновений в секунду)/(8*[BoltZ]*Концентрация частиц одинакового размера в растворе)
T = (3*μ*v)/(8*[BoltZ]*n)
В этой формуле используются 1 Константы, 4 Переменные
Используемые константы
[BoltZ] - постоянная Больцмана Значение, принятое как 1.38064852E-23
Используемые переменные
Температура с точки зрения молекулярной динамики - (Измеряется в Кельвин) - Температура с точки зрения молекулярной динамики - это степень или интенсивность тепла, присутствующего в молекулах во время столкновения.
Вязкость жидкости в Quantum - (Измеряется в паскаля секунд) - Вязкость жидкости в квантовой механике является мерой ее сопротивления деформации с заданной скоростью в квантовой механике.
Количество столкновений в секунду - (Измеряется в 1 в секунду) - Число столкновений в секунду — это скорость столкновений между двумя атомными или молекулярными видами в заданном объеме в единицу времени.
Концентрация частиц одинакового размера в растворе - (Измеряется в Моль на кубический метр) - Концентрация частиц одинакового размера в растворе – это молярная концентрация частиц одинакового размера на любой стадии протекания реакции.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Вязкость жидкости в Quantum: 6.5 Ньютон-секунда на квадратный метр --> 6.5 паскаля секунд (Проверьте преобразование ​здесь)
Количество столкновений в секунду: 20 1 в секунду --> 20 1 в секунду Конверсия не требуется
Концентрация частиц одинакового размера в растворе: 9 Миллимоль на кубический сантиметр --> 9000 Моль на кубический метр (Проверьте преобразование ​здесь)
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
T = (3*μ*v)/(8*[BoltZ]*n) --> (3*6.5*20)/(8*[BoltZ]*9000)
Оценка ... ...
T = 3.92327706016493E+20
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
3.92327706016493E+20 Кельвин --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
3.92327706016493E+20 3.9E+20 Кельвин <-- Температура с точки зрения молекулярной динамики
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Национальный университет судебных наук (НУЖС), Калькутта
Супаян банерджи создал этот калькулятор и еще 200+!
Verifier Image
Проверено Прерана Бакли
Гавайский университет в Маноа (УХ Маноа), Гавайи, США
Прерана Бакли проверил этот калькулятор и еще 1600+!

Молекулярная динамика реакции Калькуляторы

Численная плотность для молекул A с использованием константы скорости столкновений
​ LaTeX ​ Идти Численная плотность молекул A = Частота столкновений/(Скорость молекул пучка*Численная плотность молекул B*Площадь поперечного сечения для Quantum)
Площадь поперечного сечения с использованием скорости молекулярных столкновений
​ LaTeX ​ Идти Площадь поперечного сечения для Quantum = Частота столкновений/(Скорость молекул пучка*Численная плотность молекул B*Численная плотность молекул A)
Количество бимолекулярных столкновений в единицу времени на единицу объема
​ LaTeX ​ Идти Частота столкновений = Численная плотность молекул A*Численная плотность молекул B*Скорость молекул пучка*Площадь поперечного сечения для Quantum
Частота колебаний, заданная постоянной Больцмана
​ LaTeX ​ Идти Частота вибрации = ([BoltZ]*Температура с точки зрения молекулярной динамики)/[hP]

Температура молекулярной частицы с использованием частоты столкновений формула

​LaTeX ​Идти
Температура с точки зрения молекулярной динамики = (3*Вязкость жидкости в Quantum*Количество столкновений в секунду)/(8*[BoltZ]*Концентрация частиц одинакового размера в растворе)
T = (3*μ*v)/(8*[BoltZ]*n)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!