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L'atomicité est définie comme le nombre total d'atomes présents dans une molécule ou un élément. Vérifiez FAQs
N=(3(CpCv))-2(3(CpCv))-3
N - Atomicité?Cp - Capacité thermique spécifique molaire à pression constante?Cv - Capacité thermique spécifique molaire à volume constant?

Exemple Atomicité donnée Capacité calorifique molaire à pression constante et volume de molécule non linéaire

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Atomicité donnée Capacité calorifique molaire à pression constante et volume de molécule non linéaire avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Atomicité donnée Capacité calorifique molaire à pression constante et volume de molécule non linéaire avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Atomicité donnée Capacité calorifique molaire à pression constante et volume de molécule non linéaire.

2.807Edit=(3(122Edit103Edit))-2(3(122Edit103Edit))-3
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Atomicité donnée Capacité calorifique molaire à pression constante et volume de molécule non linéaire Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Atomicité donnée Capacité calorifique molaire à pression constante et volume de molécule non linéaire ?

Premier pas Considérez la formule
N=(3(CpCv))-2(3(CpCv))-3
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
N=(3(122J/K*mol103J/K*mol))-2(3(122J/K*mol103J/K*mol))-3
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
N=(3(122103))-2(3(122103))-3
L'étape suivante Évaluer
N=2.80701754385965
Dernière étape Réponse arrondie
N=2.807

Atomicité donnée Capacité calorifique molaire à pression constante et volume de molécule non linéaire Formule Éléments

Variables
Atomicité
L'atomicité est définie comme le nombre total d'atomes présents dans une molécule ou un élément.
Symbole: N
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Capacité thermique spécifique molaire à pression constante
La capacité thermique spécifique molaire à pression constante d'un gaz est la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température de 1 mol de gaz de 1 °C à pression constante.
Symbole: Cp
La mesure: Capacité thermique spécifique molaire à pression constanteUnité: J/K*mol
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Capacité thermique spécifique molaire à volume constant
La capacité thermique spécifique molaire à volume constant d'un gaz est la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température de 1 mol de gaz de 1 °C à volume constant.
Symbole: Cv
La mesure: Capacité thermique spécifique molaire à volume constantUnité: J/K*mol
Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Autres formules pour trouver Atomicité

​va Atomicité donnée Capacité thermique molaire à pression constante de la molécule linéaire
N=(Cp-[R][R])+2.53
​va Atomicité donnée Capacité calorifique molaire à pression constante de la molécule non linéaire
N=(Cp-[R][R])+33
​va Atomicité donnée Capacité thermique molaire à volume constant de molécule linéaire
N=(Cv[R])+2.53
​va Atomicité donnée Capacité thermique molaire à volume constant de molécule non linéaire
N=(Cv[R])+33

Comment évaluer Atomicité donnée Capacité calorifique molaire à pression constante et volume de molécule non linéaire ?

L'évaluateur Atomicité donnée Capacité calorifique molaire à pression constante et volume de molécule non linéaire utilise Atomicity = ((3*(Capacité thermique spécifique molaire à pression constante/Capacité thermique spécifique molaire à volume constant))-2)/((3*(Capacité thermique spécifique molaire à pression constante/Capacité thermique spécifique molaire à volume constant))-3) pour évaluer Atomicité, L'atomicité étant donnée la capacité thermique molaire à pression et volume constants de la molécule non linéaire est définie comme le nombre total d'atomes présents dans une molécule d'un élément. Atomicité est désigné par le symbole N.

Comment évaluer Atomicité donnée Capacité calorifique molaire à pression constante et volume de molécule non linéaire à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Atomicité donnée Capacité calorifique molaire à pression constante et volume de molécule non linéaire, saisissez Capacité thermique spécifique molaire à pression constante (Cp) & Capacité thermique spécifique molaire à volume constant (Cv) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Atomicité donnée Capacité calorifique molaire à pression constante et volume de molécule non linéaire

Quelle est la formule pour trouver Atomicité donnée Capacité calorifique molaire à pression constante et volume de molécule non linéaire ?
La formule de Atomicité donnée Capacité calorifique molaire à pression constante et volume de molécule non linéaire est exprimée sous la forme Atomicity = ((3*(Capacité thermique spécifique molaire à pression constante/Capacité thermique spécifique molaire à volume constant))-2)/((3*(Capacité thermique spécifique molaire à pression constante/Capacité thermique spécifique molaire à volume constant))-3). Voici un exemple : 2.807018 = ((3*(122/103))-2)/((3*(122/103))-3).
Comment calculer Atomicité donnée Capacité calorifique molaire à pression constante et volume de molécule non linéaire ?
Avec Capacité thermique spécifique molaire à pression constante (Cp) & Capacité thermique spécifique molaire à volume constant (Cv), nous pouvons trouver Atomicité donnée Capacité calorifique molaire à pression constante et volume de molécule non linéaire en utilisant la formule - Atomicity = ((3*(Capacité thermique spécifique molaire à pression constante/Capacité thermique spécifique molaire à volume constant))-2)/((3*(Capacité thermique spécifique molaire à pression constante/Capacité thermique spécifique molaire à volume constant))-3).
Quelles sont les autres façons de calculer Atomicité ?
Voici les différentes façons de calculer Atomicité-
  • Atomicity=(((Molar Specific Heat Capacity at Constant Pressure-[R])/[R])+2.5)/3OpenImg
  • Atomicity=(((Molar Specific Heat Capacity at Constant Pressure-[R])/[R])+3)/3OpenImg
  • Atomicity=((Molar Specific Heat Capacity at Constant Volume/[R])+2.5)/3OpenImg
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