Temperatur gegebene relative Größe von Schwankungen in der Teilchendichte Formel

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Temperaturbedingte Schwankungen sind der Grad oder die Intensität der Wärme, die in einer Substanz oder einem Objekt vorhanden ist. Überprüfen Sie FAQs
Tf=(ΔN2V)[BoltZ]KT(ρ2)
Tf - Temperaturschwankungen gegeben?ΔN2 - Relative Größe der Schwankungen?V - Gasvolumen?KT - Isotherme Kompressibilität?ρ - Dichte?[BoltZ] - Boltzmann-Konstante?

Temperatur gegebene relative Größe von Schwankungen in der Teilchendichte Beispiel

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So sieht die Gleichung Temperatur gegebene relative Größe von Schwankungen in der Teilchendichte aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Temperatur gegebene relative Größe von Schwankungen in der Teilchendichte aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Temperatur gegebene relative Größe von Schwankungen in der Teilchendichte aus:.

6.5E+17Edit=(15Edit22.4Edit)1.4E-2375Edit(997Edit2)
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Temperatur gegebene relative Größe von Schwankungen in der Teilchendichte Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Temperatur gegebene relative Größe von Schwankungen in der Teilchendichte?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Tf=(ΔN2V)[BoltZ]KT(ρ2)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Tf=(1522.4L)[BoltZ]75m²/N(997kg/m³2)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
Tf=(1522.4L)1.4E-23J/K75m²/N(997kg/m³2)
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
Tf=(150.0224)1.4E-23J/K75m²/N(997kg/m³2)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Tf=(150.0224)1.4E-2375(9972)
Nächster Schritt Auswerten
Tf=6.50591715876122E+17K
Letzter Schritt Rundungsantwort
Tf=6.5E+17K

Temperatur gegebene relative Größe von Schwankungen in der Teilchendichte Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Temperaturschwankungen gegeben
Temperaturbedingte Schwankungen sind der Grad oder die Intensität der Wärme, die in einer Substanz oder einem Objekt vorhanden ist.
Symbol: Tf
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Relative Größe der Schwankungen
Die relative Größe der Schwankungen gibt die Varianz (mittlere quadratische Abweichung) der Partikel an.
Symbol: ΔN2
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Gasvolumen
Das Volumen von Gas ist die Menge an Raum, die es einnimmt.
Symbol: V
Messung: VolumenEinheit: L
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Isotherme Kompressibilität
Die isotherme Kompressibilität ist die Volumenänderung durch Druckänderung bei konstanter Temperatur.
Symbol: KT
Messung: KomprimierbarkeitEinheit: m²/N
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Dichte
Die Dichte eines Materials zeigt die Dichte dieses Materials in einem bestimmten gegebenen Bereich. Dies wird als Masse pro Volumeneinheit eines bestimmten Objekts genommen.
Symbol: ρ
Messung: DichteEinheit: kg/m³
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

Andere Formeln in der Kategorie Wichtiger Rechner der Kompressibilität

​ge Kompressibilitätsfaktor bei gegebenem Molvolumen von Gasen
Zktog=VmVm (ideal)
​ge Molvolumen von Realgas bei gegebenem Kompressibilitätsfaktor
Vmolar=zVm (ideal)
​ge Volumetrischer Wärmeausdehnungskoeffizient bei gegebenen Kompressibilitätsfaktoren und Cp
αcomp=(KT-KS)ρCpT
​ge Temperatur angegeben Wärmeausdehnungskoeffizient, Kompressibilitätsfaktoren und Cp
TTE=(KT-KS)ρCpα2

Wie wird Temperatur gegebene relative Größe von Schwankungen in der Teilchendichte ausgewertet?

Der Temperatur gegebene relative Größe von Schwankungen in der Teilchendichte-Evaluator verwendet Temperature given fluctuations = ((Relative Größe der Schwankungen/Gasvolumen))/([BoltZ]*Isotherme Kompressibilität*(Dichte^2)), um Temperaturschwankungen gegeben, Die bei Temperatur gegebene relative Größe von Schwankungen in der Partikeldichte ist der Grad oder die Intensität der Wärme, die in einer Substanz oder einem Objekt vorhanden ist, insbesondere ausgedrückt gemäß einer Vergleichsskala auszuwerten. Temperaturschwankungen gegeben wird durch das Symbol Tf gekennzeichnet.

Wie wird Temperatur gegebene relative Größe von Schwankungen in der Teilchendichte mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Temperatur gegebene relative Größe von Schwankungen in der Teilchendichte zu verwenden, geben Sie Relative Größe der Schwankungen (ΔN2), Gasvolumen (V), Isotherme Kompressibilität (KT) & Dichte (ρ) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Temperatur gegebene relative Größe von Schwankungen in der Teilchendichte

Wie lautet die Formel zum Finden von Temperatur gegebene relative Größe von Schwankungen in der Teilchendichte?
Die Formel von Temperatur gegebene relative Größe von Schwankungen in der Teilchendichte wird als Temperature given fluctuations = ((Relative Größe der Schwankungen/Gasvolumen))/([BoltZ]*Isotherme Kompressibilität*(Dichte^2)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 6.5E+17 = ((15/0.0224))/([BoltZ]*75*(997^2)).
Wie berechnet man Temperatur gegebene relative Größe von Schwankungen in der Teilchendichte?
Mit Relative Größe der Schwankungen (ΔN2), Gasvolumen (V), Isotherme Kompressibilität (KT) & Dichte (ρ) können wir Temperatur gegebene relative Größe von Schwankungen in der Teilchendichte mithilfe der Formel - Temperature given fluctuations = ((Relative Größe der Schwankungen/Gasvolumen))/([BoltZ]*Isotherme Kompressibilität*(Dichte^2)) finden. Diese Formel verwendet auch Boltzmann-Konstante .
Kann Temperatur gegebene relative Größe von Schwankungen in der Teilchendichte negativ sein?
Ja, der in Temperatur gemessene Temperatur gegebene relative Größe von Schwankungen in der Teilchendichte kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Temperatur gegebene relative Größe von Schwankungen in der Teilchendichte verwendet?
Temperatur gegebene relative Größe von Schwankungen in der Teilchendichte wird normalerweise mit Kelvin[K] für Temperatur gemessen. Celsius[K], Fahrenheit[K], Rankine[K] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Temperatur gegebene relative Größe von Schwankungen in der Teilchendichte gemessen werden kann.
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