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Wärmeenergie bei gegebener Atomarität ist die zugeführte Wärmeenergie in ein gegebenes System. Diese zugeführte Wärmeenergie wird in Nutzarbeit umgewandelt und ein Teil davon geht dabei verloren. Überprüfen Sie FAQs
Qatomicity=((6N)-5)(0.5[BoltZ]T)
Qatomicity - Thermische Energie bei gegebener Atomarität?N - Atomizität?T - Temperatur?[BoltZ] - Boltzmann-Konstante?

Durchschnittliche Wärmeenergie eines linearen mehratomigen Gasmoleküls bei gegebener Atomizität Beispiel

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So sieht die Gleichung Durchschnittliche Wärmeenergie eines linearen mehratomigen Gasmoleküls bei gegebener Atomizität aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Durchschnittliche Wärmeenergie eines linearen mehratomigen Gasmoleküls bei gegebener Atomizität aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Durchschnittliche Wärmeenergie eines linearen mehratomigen Gasmoleküls bei gegebener Atomizität aus:.

7.6E-21Edit=((63Edit)-5)(0.51.4E-2385Edit)
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Durchschnittliche Wärmeenergie eines linearen mehratomigen Gasmoleküls bei gegebener Atomizität Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Durchschnittliche Wärmeenergie eines linearen mehratomigen Gasmoleküls bei gegebener Atomizität?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Qatomicity=((6N)-5)(0.5[BoltZ]T)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Qatomicity=((63)-5)(0.5[BoltZ]85K)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
Qatomicity=((63)-5)(0.51.4E-23J/K85K)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Qatomicity=((63)-5)(0.51.4E-2385)
Nächster Schritt Auswerten
Qatomicity=7.628083073E-21J
Letzter Schritt Rundungsantwort
Qatomicity=7.6E-21J

Durchschnittliche Wärmeenergie eines linearen mehratomigen Gasmoleküls bei gegebener Atomizität Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Thermische Energie bei gegebener Atomarität
Wärmeenergie bei gegebener Atomarität ist die zugeführte Wärmeenergie in ein gegebenes System. Diese zugeführte Wärmeenergie wird in Nutzarbeit umgewandelt und ein Teil davon geht dabei verloren.
Symbol: Qatomicity
Messung: EnergieEinheit: J
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Atomizität
Die Atomizität ist definiert als die Gesamtzahl der Atome, die in einem Molekül oder Element vorhanden sind.
Symbol: N
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Temperatur
Temperatur ist der Grad oder die Intensität der Wärme, die in einer Substanz oder einem Objekt vorhanden ist.
Symbol: T
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ 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

Andere Formeln zum Finden von Thermische Energie bei gegebener Atomarität

​ge Durchschnittliche Wärmeenergie eines nichtlinearen mehratomigen Gasmoleküls bei gegebener Atomizität
Qatomicity=((6N)-6)(0.5[BoltZ]T)

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Umolar=((32)[R]T)+((0.5Iy(ωy2))+(0.5Iz(ωz2))+(0.5Ix(ωx2)))+((3N)-6)([R]T)

Wie wird Durchschnittliche Wärmeenergie eines linearen mehratomigen Gasmoleküls bei gegebener Atomizität ausgewertet?

Der Durchschnittliche Wärmeenergie eines linearen mehratomigen Gasmoleküls bei gegebener Atomizität-Evaluator verwendet Thermal Energy given Atomicity = ((6*Atomizität)-5)*(0.5*[BoltZ]*Temperatur), um Thermische Energie bei gegebener Atomarität, Die durchschnittliche Wärmeenergie eines linearen mehratomigen Gasmoleküls bei gegebener Atomizität wird erzeugt, wenn ein Temperaturanstieg dazu führt, dass sich Atome und Moleküle schneller bewegen und miteinander kollidieren auszuwerten. Thermische Energie bei gegebener Atomarität wird durch das Symbol Qatomicity gekennzeichnet.

Wie wird Durchschnittliche Wärmeenergie eines linearen mehratomigen Gasmoleküls bei gegebener Atomizität mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Durchschnittliche Wärmeenergie eines linearen mehratomigen Gasmoleküls bei gegebener Atomizität zu verwenden, geben Sie Atomizität (N) & Temperatur (T) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Durchschnittliche Wärmeenergie eines linearen mehratomigen Gasmoleküls bei gegebener Atomizität

Wie lautet die Formel zum Finden von Durchschnittliche Wärmeenergie eines linearen mehratomigen Gasmoleküls bei gegebener Atomizität?
Die Formel von Durchschnittliche Wärmeenergie eines linearen mehratomigen Gasmoleküls bei gegebener Atomizität wird als Thermal Energy given Atomicity = ((6*Atomizität)-5)*(0.5*[BoltZ]*Temperatur) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 7.6E-21 = ((6*3)-5)*(0.5*[BoltZ]*85).
Wie berechnet man Durchschnittliche Wärmeenergie eines linearen mehratomigen Gasmoleküls bei gegebener Atomizität?
Mit Atomizität (N) & Temperatur (T) können wir Durchschnittliche Wärmeenergie eines linearen mehratomigen Gasmoleküls bei gegebener Atomizität mithilfe der Formel - Thermal Energy given Atomicity = ((6*Atomizität)-5)*(0.5*[BoltZ]*Temperatur) finden. Diese Formel verwendet auch Boltzmann-Konstante .
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Thermische Energie bei gegebener Atomarität?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Thermische Energie bei gegebener Atomarität-
  • Thermal Energy given Atomicity=((6*Atomicity)-6)*(0.5*[BoltZ]*Temperature)OpenImg
Kann Durchschnittliche Wärmeenergie eines linearen mehratomigen Gasmoleküls bei gegebener Atomizität negativ sein?
Ja, der in Energie gemessene Durchschnittliche Wärmeenergie eines linearen mehratomigen Gasmoleküls bei gegebener Atomizität kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Durchschnittliche Wärmeenergie eines linearen mehratomigen Gasmoleküls bei gegebener Atomizität verwendet?
Durchschnittliche Wärmeenergie eines linearen mehratomigen Gasmoleküls bei gegebener Atomizität wird normalerweise mit Joule[J] für Energie gemessen. Kilojoule[J], Gigajoule[J], Megajoule[J] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Durchschnittliche Wärmeenergie eines linearen mehratomigen Gasmoleküls bei gegebener Atomizität gemessen werden kann.
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