Anzahl der Kollisionen pro Volumeneinheit pro Zeiteinheit zwischen A und B Formel

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Die Anzahl der Kollisionen zwischen A und B pro Volumeneinheit pro Zeiteinheit ist die durchschnittliche Geschwindigkeit, mit der zwei Reaktanten für ein bestimmtes System effektiv kollidieren. Überprüfen Sie FAQs
ZNAB=(π((σAB)2)ZAA((8[BoltZ]TKineticsπμ)12))
ZNAB - Anzahl der Kollisionen zwischen A und B?σAB - Nähe der Annäherung für Kollision?ZAA - Molekulare Kollision pro Volumeneinheit pro Zeiteinheit?TKinetics - Temperatur_Kinetik?μ - Reduzierte Masse?[BoltZ] - Boltzmann-Konstante?π - Archimedes-Konstante?

Anzahl der Kollisionen pro Volumeneinheit pro Zeiteinheit zwischen A und B Beispiel

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So sieht die Gleichung Anzahl der Kollisionen pro Volumeneinheit pro Zeiteinheit zwischen A und B aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Anzahl der Kollisionen pro Volumeneinheit pro Zeiteinheit zwischen A und B aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Anzahl der Kollisionen pro Volumeneinheit pro Zeiteinheit zwischen A und B aus:.

2.8E-20Edit=(3.1416((2Edit)2)12Edit((81.4E-2385Edit3.14168Edit)12))
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Anzahl der Kollisionen pro Volumeneinheit pro Zeiteinheit zwischen A und B Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Anzahl der Kollisionen pro Volumeneinheit pro Zeiteinheit zwischen A und B?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
ZNAB=(π((σAB)2)ZAA((8[BoltZ]TKineticsπμ)12))
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
ZNAB=(π((2m)2)121/(m³*s)((8[BoltZ]85Kπ8kg)12))
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
ZNAB=(3.1416((2m)2)121/(m³*s)((81.4E-23J/K85K3.14168kg)12))
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
ZNAB=(3.1416((2)2)12((81.4E-23853.14168)12))
Nächster Schritt Auswerten
ZNAB=2.8165229808E-201/(m³*s)
Letzter Schritt Rundungsantwort
ZNAB=2.8E-201/(m³*s)

Anzahl der Kollisionen pro Volumeneinheit pro Zeiteinheit zwischen A und B Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Anzahl der Kollisionen zwischen A und B
Die Anzahl der Kollisionen zwischen A und B pro Volumeneinheit pro Zeiteinheit ist die durchschnittliche Geschwindigkeit, mit der zwei Reaktanten für ein bestimmtes System effektiv kollidieren.
Symbol: ZNAB
Messung: KollisionshäufigkeitEinheit: 1/(m³*s)
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Nähe der Annäherung für Kollision
Die Nähe der Annäherung für die Kollision ist gleich der Summe der Radien der Moleküle von A und B.
Symbol: σAB
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Molekulare Kollision pro Volumeneinheit pro Zeiteinheit
Die molekulare Kollision pro Volumeneinheit pro Zeiteinheit ist die durchschnittliche Geschwindigkeit, mit der zwei Reaktanten für ein gegebenes System kollidieren.
Symbol: ZAA
Messung: KollisionshäufigkeitEinheit: 1/(m³*s)
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Temperatur_Kinetik
Temperatur_Kinetik ist der Grad oder die Intensität der Wärme, die in einer Substanz oder einem Objekt vorhanden ist.
Symbol: TKinetics
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Reduzierte Masse
Die reduzierte Masse ist die „effektive“ Trägheitsmasse, die im Zweikörperproblem auftritt. Es ist eine Größe, die es ermöglicht, das Zwei-Körper-Problem so zu lösen, als wäre es ein Ein-Körper-Problem.
Symbol: μ
Messung: GewichtEinheit: kg
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Boltzmann-Konstante
Die Boltzmann-Konstante setzt die durchschnittliche kinetische Energie von Teilchen in einem Gas mit der Temperatur des Gases in Beziehung und ist eine grundlegende Konstante in der statistischen Mechanik und Thermodynamik.
Symbol: [BoltZ]
Wert: 1.38064852E-23 J/K
Archimedes-Konstante
Die Archimedes-Konstante ist eine mathematische Konstante, die das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser darstellt.
Symbol: π
Wert: 3.14159265358979323846264338327950288

Andere Formeln in der Kategorie Kollisionstheorie

​ge Konzentration des Radikals, das während des Kettenfortpflanzungsschritts gebildet wird, gegeben in kw und kg
[R]CP=k1[A]k2(1-α)[A]+(kw+kg)
​ge Konzentration des bei der Kettenreaktion gebildeten Radikals
[R]CR=k1[A]k2(1-α)[A]+k3
​ge Konzentration von Radikalen in instationären Kettenreaktionen
[R]nonCR=k1[A]-k2(α-1)[A]+(kw+kg)
​ge Konzentration von Radikalen in stationären Kettenreaktionen
[R]SCR=k1[A]kw+kg

Wie wird Anzahl der Kollisionen pro Volumeneinheit pro Zeiteinheit zwischen A und B ausgewertet?

Der Anzahl der Kollisionen pro Volumeneinheit pro Zeiteinheit zwischen A und B-Evaluator verwendet Number of Collision between A and B = (pi*((Nähe der Annäherung für Kollision)^2)*Molekulare Kollision pro Volumeneinheit pro Zeiteinheit*(((8*[BoltZ]*Temperatur_Kinetik)/(pi*Reduzierte Masse))^1/2)), um Anzahl der Kollisionen zwischen A und B, Die Anzahl der Kollisionen pro Volumeneinheit pro Zeiteinheit zwischen A und B ist definiert als die durchschnittliche Rate, mit der zwei Reaktanten für ein bestimmtes System kollidieren, und wird verwendet, um die durchschnittliche Anzahl von Kollisionen pro Zeiteinheit in einem definierten System auszudrücken auszuwerten. Anzahl der Kollisionen zwischen A und B wird durch das Symbol ZNAB gekennzeichnet.

Wie wird Anzahl der Kollisionen pro Volumeneinheit pro Zeiteinheit zwischen A und B mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Anzahl der Kollisionen pro Volumeneinheit pro Zeiteinheit zwischen A und B zu verwenden, geben Sie Nähe der Annäherung für Kollision AB), Molekulare Kollision pro Volumeneinheit pro Zeiteinheit (ZAA), Temperatur_Kinetik (TKinetics) & Reduzierte Masse (μ) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Anzahl der Kollisionen pro Volumeneinheit pro Zeiteinheit zwischen A und B

Wie lautet die Formel zum Finden von Anzahl der Kollisionen pro Volumeneinheit pro Zeiteinheit zwischen A und B?
Die Formel von Anzahl der Kollisionen pro Volumeneinheit pro Zeiteinheit zwischen A und B wird als Number of Collision between A and B = (pi*((Nähe der Annäherung für Kollision)^2)*Molekulare Kollision pro Volumeneinheit pro Zeiteinheit*(((8*[BoltZ]*Temperatur_Kinetik)/(pi*Reduzierte Masse))^1/2)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 2.8E-20 = (pi*((2)^2)*12*(((8*[BoltZ]*85)/(pi*8))^1/2)).
Wie berechnet man Anzahl der Kollisionen pro Volumeneinheit pro Zeiteinheit zwischen A und B?
Mit Nähe der Annäherung für Kollision AB), Molekulare Kollision pro Volumeneinheit pro Zeiteinheit (ZAA), Temperatur_Kinetik (TKinetics) & Reduzierte Masse (μ) können wir Anzahl der Kollisionen pro Volumeneinheit pro Zeiteinheit zwischen A und B mithilfe der Formel - Number of Collision between A and B = (pi*((Nähe der Annäherung für Kollision)^2)*Molekulare Kollision pro Volumeneinheit pro Zeiteinheit*(((8*[BoltZ]*Temperatur_Kinetik)/(pi*Reduzierte Masse))^1/2)) finden. Diese Formel verwendet auch Boltzmann-Konstante, Archimedes-Konstante .
Kann Anzahl der Kollisionen pro Volumeneinheit pro Zeiteinheit zwischen A und B negativ sein?
Ja, der in Kollisionshäufigkeit gemessene Anzahl der Kollisionen pro Volumeneinheit pro Zeiteinheit zwischen A und B kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Anzahl der Kollisionen pro Volumeneinheit pro Zeiteinheit zwischen A und B verwendet?
Anzahl der Kollisionen pro Volumeneinheit pro Zeiteinheit zwischen A und B wird normalerweise mit Kollisionen pro Kubikmeter pro Sekunde[1/(m³*s)] für Kollisionshäufigkeit gemessen. Kollisionen pro Kubikmeter pro Minute[1/(m³*s)] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Anzahl der Kollisionen pro Volumeneinheit pro Zeiteinheit zwischen A und B gemessen werden kann.
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