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Der Kollisionsquerschnitt ist definiert als der Bereich um ein Partikel herum, in dem sich das Zentrum eines anderen Partikels befinden muss, damit es zu einer Kollision kommt. Überprüfen Sie FAQs
σAB=(ZnAnB)πμAB8[BoltZ]T
σAB - Kollisionsquerschnitt?Z - Kollisionshäufigkeit?nA - Anzahldichte für A-Moleküle?nB - Anzahldichte für B-Moleküle?μAB - Reduzierte Masse der Reaktanten A und B?T - Temperatur in Bezug auf die Molekulardynamik?[BoltZ] - Boltzmann-Konstante?π - Archimedes-Konstante?

Kollisionsquerschnitt in idealem Gas Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Kollisionsquerschnitt in idealem Gas aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Kollisionsquerschnitt in idealem Gas aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Kollisionsquerschnitt in idealem Gas aus:.

6.4E-10Edit=(7Edit18Edit14Edit)3.141630Edit81.4E-2385Edit
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Kollisionsquerschnitt in idealem Gas Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Kollisionsquerschnitt in idealem Gas?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
σAB=(ZnAnB)πμAB8[BoltZ]T
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
σAB=(7m³/s18mmol/cm³14mmol/cm³)π30kg8[BoltZ]85K
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
σAB=(7m³/s18mmol/cm³14mmol/cm³)3.141630kg81.4E-23J/K85K
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
σAB=(7m³/s18000mol/m³14000mol/m³)3.141630kg81.4E-23J/K85K
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
σAB=(71800014000)3.14163081.4E-2385
Nächster Schritt Auswerten
σAB=6.40169780905547E-10
Letzter Schritt Rundungsantwort
σAB=6.4E-10

Kollisionsquerschnitt in idealem Gas Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Kollisionsquerschnitt
Der Kollisionsquerschnitt ist definiert als der Bereich um ein Partikel herum, in dem sich das Zentrum eines anderen Partikels befinden muss, damit es zu einer Kollision kommt.
Symbol: σAB
Messung: BereichEinheit:
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Kollisionshäufigkeit
Die Kollisionsfrequenz ist definiert als die Anzahl der Kollisionen pro Sekunde pro Volumeneinheit der reagierenden Mischung.
Symbol: Z
Messung: VolumenstromEinheit: m³/s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Anzahldichte für A-Moleküle
Die Anzahldichte für A-Moleküle wird als Anzahl von Mol pro Volumeneinheit ausgedrückt (und daher als molare Konzentration bezeichnet).
Symbol: nA
Messung: Molare KonzentrationEinheit: mmol/cm³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Anzahldichte für B-Moleküle
Die Anzahldichte für B-Moleküle wird als Anzahl von Molen pro Volumeneinheit (und daher als molare Konzentration bezeichnet) von B-Molekülen ausgedrückt.
Symbol: nB
Messung: Molare KonzentrationEinheit: mmol/cm³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Reduzierte Masse der Reaktanten A und B
Die reduzierte Masse der Reaktanten A und B ist eine Trägheitsmasse, die im Zweikörperproblem der Newtonschen Mechanik auftritt.
Symbol: μAB
Messung: GewichtEinheit: kg
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Temperatur in Bezug auf die Molekulardynamik
Temperatur in Bezug auf die Molekulardynamik ist der Grad oder die Intensität der Wärme, die in einem Molekül während einer Kollision 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
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
sqrt
Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt.
Syntax: sqrt(Number)

Andere Formeln zum Finden von Kollisionsquerschnitt

​ge Kollisionsquerschnitt
σAB=π((rArB)2)

Andere Formeln in der Kategorie Molekulare Reaktionsdynamik

​ge Anzahl bimolekularer Kollisionen pro Zeiteinheit pro Volumeneinheit
Z=nAnBvbeamA
​ge Anzahldichte für A-Moleküle unter Verwendung der Kollisionsratenkonstante
nA=ZvbeamnBA
​ge Querschnittsfläche unter Verwendung der Rate molekularer Kollisionen
A=ZvbeamnBnA
​ge Schwingungsfrequenz bei gegebener Boltzmann-Konstante
vvib=[BoltZ]T[hP]

Wie wird Kollisionsquerschnitt in idealem Gas ausgewertet?

Der Kollisionsquerschnitt in idealem Gas-Evaluator verwendet Collisional Cross Section = (Kollisionshäufigkeit/Anzahldichte für A-Moleküle*Anzahldichte für B-Moleküle)*sqrt(pi*Reduzierte Masse der Reaktanten A und B/8*[BoltZ]*Temperatur in Bezug auf die Molekulardynamik), um Kollisionsquerschnitt, Die Formel für den Kollisionsquerschnitt in idealem Gas ist definiert als der Bereich um ein Teilchen A, in dem sich das Zentrum eines anderen Teilchens B befinden muss, damit es in einem idealen Gas zu einer Kollision kommt auszuwerten. Kollisionsquerschnitt wird durch das Symbol σAB gekennzeichnet.

Wie wird Kollisionsquerschnitt in idealem Gas mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Kollisionsquerschnitt in idealem Gas zu verwenden, geben Sie Kollisionshäufigkeit (Z), Anzahldichte für A-Moleküle (nA), Anzahldichte für B-Moleküle (nB), Reduzierte Masse der Reaktanten A und B AB) & Temperatur in Bezug auf die Molekulardynamik (T) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Kollisionsquerschnitt in idealem Gas

Wie lautet die Formel zum Finden von Kollisionsquerschnitt in idealem Gas?
Die Formel von Kollisionsquerschnitt in idealem Gas wird als Collisional Cross Section = (Kollisionshäufigkeit/Anzahldichte für A-Moleküle*Anzahldichte für B-Moleküle)*sqrt(pi*Reduzierte Masse der Reaktanten A und B/8*[BoltZ]*Temperatur in Bezug auf die Molekulardynamik) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 6.4E-10 = (7/18000*14000)*sqrt(pi*30/8*[BoltZ]*85).
Wie berechnet man Kollisionsquerschnitt in idealem Gas?
Mit Kollisionshäufigkeit (Z), Anzahldichte für A-Moleküle (nA), Anzahldichte für B-Moleküle (nB), Reduzierte Masse der Reaktanten A und B AB) & Temperatur in Bezug auf die Molekulardynamik (T) können wir Kollisionsquerschnitt in idealem Gas mithilfe der Formel - Collisional Cross Section = (Kollisionshäufigkeit/Anzahldichte für A-Moleküle*Anzahldichte für B-Moleküle)*sqrt(pi*Reduzierte Masse der Reaktanten A und B/8*[BoltZ]*Temperatur in Bezug auf die Molekulardynamik) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Boltzmann-Konstante, Archimedes-Konstante und Quadratwurzel (sqrt).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Kollisionsquerschnitt?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Kollisionsquerschnitt-
  • Collisional Cross Section=pi*((Radius of Molecule A*Radius of Molecule B)^2)OpenImg
Kann Kollisionsquerschnitt in idealem Gas negativ sein?
NEIN, der in Bereich gemessene Kollisionsquerschnitt in idealem Gas kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Kollisionsquerschnitt in idealem Gas verwendet?
Kollisionsquerschnitt in idealem Gas wird normalerweise mit Quadratmeter[m²] für Bereich gemessen. Quadratkilometer[m²], Quadratischer Zentimeter[m²], Quadratmillimeter[m²] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Kollisionsquerschnitt in idealem Gas gemessen werden kann.
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