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La masse réduite des réactifs A et B est la masse inertielle apparaissant dans le problème à deux corps de la mécanique newtonienne. Vérifiez FAQs
μAB=((nAnBσABZ)2)(8[BoltZ]Tπ)
μAB - Masse réduite des réactifs A et B?nA - Densité numérique pour les molécules A?nB - Densité numérique pour les molécules B?σAB - Coupe transversale de collision?Z - Fréquence des collisions?T - Température en termes de dynamique moléculaire?[BoltZ] - Constante de Boltzmann?π - Constante d'Archimède?

Exemple Masse réduite des réactifs grâce à la fréquence de collision

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Masse réduite des réactifs grâce à la fréquence de collision avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Masse réduite des réactifs grâce à la fréquence de collision avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Masse réduite des réactifs grâce à la fréquence de collision.

0.0001Edit=((18Edit14Edit5.66Edit7Edit)2)(81.4E-2385Edit3.1416)
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Masse réduite des réactifs grâce à la fréquence de collision Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Masse réduite des réactifs grâce à la fréquence de collision ?

Premier pas Considérez la formule
μAB=((nAnBσABZ)2)(8[BoltZ]Tπ)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
μAB=((18mmol/cm³14mmol/cm³5.667m³/s)2)(8[BoltZ]85Kπ)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
μAB=((18mmol/cm³14mmol/cm³5.667m³/s)2)(81.4E-23J/K85K3.1416)
L'étape suivante Convertir des unités
μAB=((18000mol/m³14000mol/m³5.667m³/s)2)(81.4E-23J/K85K3.1416)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
μAB=((18000140005.667)2)(81.4E-23853.1416)
L'étape suivante Évaluer
μAB=0.000124073786307928kg
Dernière étape Réponse arrondie
μAB=0.0001kg

Masse réduite des réactifs grâce à la fréquence de collision Formule Éléments

Variables
Constantes
Masse réduite des réactifs A et B
La masse réduite des réactifs A et B est la masse inertielle apparaissant dans le problème à deux corps de la mécanique newtonienne.
Symbole: μAB
La mesure: LesterUnité: kg
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Densité numérique pour les molécules A
La densité numérique des molécules A est exprimée en nombre de moles par unité de volume (et donc appelée concentration molaire).
Symbole: nA
La mesure: Concentration molaireUnité: mmol/cm³
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Densité numérique pour les molécules B
La densité numérique des molécules B est exprimée en nombre de moles par unité de volume (et donc appelée concentration molaire) de molécules B.
Symbole: nB
La mesure: Concentration molaireUnité: mmol/cm³
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Coupe transversale de collision
La section transversale de collision est définie comme la zone autour d'une particule dans laquelle le centre d'une autre particule doit se trouver pour qu'une collision se produise.
Symbole: σAB
La mesure: ZoneUnité:
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Fréquence des collisions
La fréquence de collision est définie comme le nombre de collisions par seconde par unité de volume du mélange réactif.
Symbole: Z
La mesure: Débit volumétriqueUnité: m³/s
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Température en termes de dynamique moléculaire
La température en termes de dynamique moléculaire est le degré ou l'intensité de la chaleur présente dans une molécule lors d'une collision.
Symbole: T
La mesure: TempératureUnité: K
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Constante de Boltzmann
La constante de Boltzmann relie l'énergie cinétique moyenne des particules dans un gaz à la température du gaz et constitue une constante fondamentale en mécanique statistique et en thermodynamique.
Symbole: [BoltZ]
Valeur: 1.38064852E-23 J/K
Constante d'Archimède
La constante d'Archimède est une constante mathématique qui représente le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre.
Symbole: π
Valeur: 3.14159265358979323846264338327950288

Autres formules pour trouver Masse réduite des réactifs A et B

​va Masse réduite des réactifs A et B
μAB=mBmBmA+mB

Autres formules dans la catégorie Dynamique de la réaction moléculaire

​va Nombre de collisions bimoléculaires par unité de temps par unité de volume
Z=nAnBvbeamA
​va Densité numérique pour les molécules A à l'aide de la constante de taux de collision
nA=ZvbeamnBA
​va Zone de section transversale utilisant le taux de collisions moléculaires
A=ZvbeamnBnA
​va Fréquence vibratoire donnée Constante de Boltzmann
vvib=[BoltZ]T[hP]

Comment évaluer Masse réduite des réactifs grâce à la fréquence de collision ?

L'évaluateur Masse réduite des réactifs grâce à la fréquence de collision utilise Reduced Mass of Reactants A and B = ((Densité numérique pour les molécules A*Densité numérique pour les molécules B*Coupe transversale de collision/Fréquence des collisions)^2)*(8*[BoltZ]*Température en termes de dynamique moléculaire/pi) pour évaluer Masse réduite des réactifs A et B, La formule Masse réduite des réactifs à l'aide de la fréquence de collision est définie comme la masse d'inertie effective apparaissant lors de la collision de deux réactifs calculée à l'aide de la fréquence de collision. Masse réduite des réactifs A et B est désigné par le symbole μAB.

Comment évaluer Masse réduite des réactifs grâce à la fréquence de collision à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Masse réduite des réactifs grâce à la fréquence de collision, saisissez Densité numérique pour les molécules A (nA), Densité numérique pour les molécules B (nB), Coupe transversale de collision AB), Fréquence des collisions (Z) & Température en termes de dynamique moléculaire (T) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Masse réduite des réactifs grâce à la fréquence de collision

Quelle est la formule pour trouver Masse réduite des réactifs grâce à la fréquence de collision ?
La formule de Masse réduite des réactifs grâce à la fréquence de collision est exprimée sous la forme Reduced Mass of Reactants A and B = ((Densité numérique pour les molécules A*Densité numérique pour les molécules B*Coupe transversale de collision/Fréquence des collisions)^2)*(8*[BoltZ]*Température en termes de dynamique moléculaire/pi). Voici un exemple : 0.000124 = ((18000*14000*5.66/7)^2)*(8*[BoltZ]*85/pi).
Comment calculer Masse réduite des réactifs grâce à la fréquence de collision ?
Avec Densité numérique pour les molécules A (nA), Densité numérique pour les molécules B (nB), Coupe transversale de collision AB), Fréquence des collisions (Z) & Température en termes de dynamique moléculaire (T), nous pouvons trouver Masse réduite des réactifs grâce à la fréquence de collision en utilisant la formule - Reduced Mass of Reactants A and B = ((Densité numérique pour les molécules A*Densité numérique pour les molécules B*Coupe transversale de collision/Fréquence des collisions)^2)*(8*[BoltZ]*Température en termes de dynamique moléculaire/pi). Cette formule utilise également Constante de Boltzmann, Constante d'Archimède .
Quelles sont les autres façons de calculer Masse réduite des réactifs A et B ?
Voici les différentes façons de calculer Masse réduite des réactifs A et B-
  • Reduced Mass of Reactants A and B=(Mass of Reactant B*Mass of Reactant B)/(Mass of Reactant A+Mass of Reactant B)OpenImg
Le Masse réduite des réactifs grâce à la fréquence de collision peut-il être négatif ?
Non, le Masse réduite des réactifs grâce à la fréquence de collision, mesuré dans Lester ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Masse réduite des réactifs grâce à la fréquence de collision ?
Masse réduite des réactifs grâce à la fréquence de collision est généralement mesuré à l'aide de Kilogramme[kg] pour Lester. Gramme[kg], Milligramme[kg], Ton (métrique)[kg] sont les quelques autres unités dans lesquelles Masse réduite des réactifs grâce à la fréquence de collision peut être mesuré.
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