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कंपन ऊर्जा एक डायटोमिक अणु के संबंधित रोटेशन-कंपन स्तरों की कुल ऊर्जा है। FAQs जांचें
Evf=(p22Massflight path)+(0.5Kspring(Δx2))
Evf - कंपन ऊर्जा?p - हार्मोनिक ऑसिलेटर का संवेग?Massflight path - द्रव्यमान?Kspring - वसंत निरंतर?Δx - स्थिति में परिवर्तन?

हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में मॉडलिंग की गई कंपन ऊर्जा उदाहरण

मूल्यों के साथ
इकाइयों के साथ
केवल उदाहरण

हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में मॉडलिंग की गई कंपन ऊर्जा समीकरण मूल्यों के साथ जैसा दिखता है।

हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में मॉडलिंग की गई कंपन ऊर्जा समीकरण इकाइयों के साथ जैसा दिखता है।

हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में मॉडलिंग की गई कंपन ऊर्जा समीकरण जैसा दिखता है।

5738.9104Edit=(10Edit2235.45Edit)+(0.551Edit(15Edit2))
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हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में मॉडलिंग की गई कंपन ऊर्जा समाधान

हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में मॉडलिंग की गई कंपन ऊर्जा की गणना कैसे करें, इसके लिए हमारे चरण-दर-चरण समाधान का पालन करें।

पहला कदम सूत्र पर विचार करें
Evf=(p22Massflight path)+(0.5Kspring(Δx2))
अगला कदम चरों के प्रतिस्थापन मान
Evf=(10kg*m/s2235.45kg)+(0.551N/m(15m2))
अगला कदम मूल्यांकन के लिए तैयार रहें
Evf=(102235.45)+(0.551(152))
अगला कदम मूल्यांकन करना
Evf=5738.91043723554J
अंतिम चरण उत्तर को गोल करना
Evf=5738.9104J

हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में मॉडलिंग की गई कंपन ऊर्जा FORMULA तत्वों

चर
कंपन ऊर्जा
कंपन ऊर्जा एक डायटोमिक अणु के संबंधित रोटेशन-कंपन स्तरों की कुल ऊर्जा है।
प्रतीक: Evf
माप: ऊर्जाइकाई: J
टिप्पणी: मूल्य सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है.
हार्मोनिक ऑसिलेटर का संवेग
हार्मोनिक ऑसिलेटर का संवेग रेखीय संवेग से जुड़ा होता है।
प्रतीक: p
माप: गतिइकाई: kg*m/s
टिप्पणी: मूल्य सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है.
द्रव्यमान
द्रव्यमान किसी पिंड में पदार्थ की वह मात्रा है, चाहे उसका आयतन कुछ भी हो या उस पर कार्य करने वाली कोई भी शक्ति।
प्रतीक: Massflight path
माप: वज़नइकाई: kg
टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.
वसंत निरंतर
स्प्रिंग कॉन्स्टेंट अपनी संतुलन स्थिति से स्प्रिंग का विस्थापन है।
प्रतीक: Kspring
माप: कठोरता स्थिरांकइकाई: N/m
टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.
स्थिति में परिवर्तन
स्थिति में परिवर्तन विस्थापन के रूप में जाना जाता है। विस्थापन शब्द का अर्थ है कि कोई वस्तु हिल गई है, या विस्थापित हो गई है।
प्रतीक: Δx
माप: लंबाईइकाई: m
टिप्पणी: मूल्य सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है.

कंपन ऊर्जा खोजने के लिए अन्य सूत्र

​जाना रैखिक अणु की कंपन ऊर्जा
Evf=((3N)-5)([BoltZ]T)
​जाना गैर-रैखिक अणु के कंपन ऊर्जा
Evf=((3N)-6)([BoltZ]T)

उपकरणों के सिद्धांत और गर्मी की क्षमता श्रेणी में अन्य सूत्र

​जाना ट्रांसलेशनल एनर्जी
ET=(px22Massflight path)+(py22Massflight path)+(pz22Massflight path)
​जाना रैखिक अणु की घूर्णी ऊर्जा
Erot=(0.5Iy(ωy2))+(0.5Iz(ωz2))
​जाना गैर-रैखिक अणु की घूर्णी ऊर्जा
Erot=(0.5Iyωy2)+(0.5Izωz2)+(0.5Ixωx2)
​जाना कुल गतिज ऊर्जा
Etotal=ET+Erot+Evf

हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में मॉडलिंग की गई कंपन ऊर्जा का मूल्यांकन कैसे करें?

हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में मॉडलिंग की गई कंपन ऊर्जा मूल्यांकनकर्ता कंपन ऊर्जा, हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में निर्मित कंपन ऊर्जा गतिज गति के कारण किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा है। का मूल्यांकन करने के लिए Vibrational Energy = ((हार्मोनिक ऑसिलेटर का संवेग^2)/(2*द्रव्यमान))+(0.5*वसंत निरंतर*(स्थिति में परिवर्तन^2)) का उपयोग करता है। कंपन ऊर्जा को Evf प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है।

इस ऑनलाइन मूल्यांकनकर्ता का उपयोग करके हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में मॉडलिंग की गई कंपन ऊर्जा का मूल्यांकन कैसे करें? हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में मॉडलिंग की गई कंपन ऊर्जा के लिए इस ऑनलाइन मूल्यांकनकर्ता का उपयोग करने के लिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर का संवेग (p), द्रव्यमान (Massflight path), वसंत निरंतर (Kspring) & स्थिति में परिवर्तन (Δx) दर्ज करें और गणना बटन दबाएं।

FAQs पर हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में मॉडलिंग की गई कंपन ऊर्जा

हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में मॉडलिंग की गई कंपन ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र क्या है?
हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में मॉडलिंग की गई कंपन ऊर्जा का सूत्र Vibrational Energy = ((हार्मोनिक ऑसिलेटर का संवेग^2)/(2*द्रव्यमान))+(0.5*वसंत निरंतर*(स्थिति में परिवर्तन^2)) के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है- 5738.91 = ((10^2)/(2*35.45))+(0.5*51*(15^2)).
हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में मॉडलिंग की गई कंपन ऊर्जा की गणना कैसे करें?
हार्मोनिक ऑसिलेटर का संवेग (p), द्रव्यमान (Massflight path), वसंत निरंतर (Kspring) & स्थिति में परिवर्तन (Δx) के साथ हम हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में मॉडलिंग की गई कंपन ऊर्जा को सूत्र - Vibrational Energy = ((हार्मोनिक ऑसिलेटर का संवेग^2)/(2*द्रव्यमान))+(0.5*वसंत निरंतर*(स्थिति में परिवर्तन^2)) का उपयोग करके पा सकते हैं।
कंपन ऊर्जा की गणना करने के अन्य तरीके क्या हैं?
कंपन ऊर्जा-
  • Vibrational Energy=((3*Atomicity)-5)*([BoltZ]*Temperature)OpenImg
  • Vibrational Energy=((3*Atomicity)-6)*([BoltZ]*Temperature)OpenImg
की गणना करने के विभिन्न तरीके यहां दिए गए हैं
क्या हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में मॉडलिंग की गई कंपन ऊर्जा ऋणात्मक हो सकता है?
{हां या नहीं}, ऊर्जा में मापा गया हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में मॉडलिंग की गई कंपन ऊर्जा ऋणात्मक {हो सकता है या नहीं हो सकता}।
हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में मॉडलिंग की गई कंपन ऊर्जा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है?
हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में मॉडलिंग की गई कंपन ऊर्जा को आम तौर पर ऊर्जा के लिए जूल[J] का उपयोग करके मापा जाता है। किलोजूल[J], गिगाजूल[J], मेगाजूल[J] कुछ अन्य इकाइयाँ हैं जिनमें हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में मॉडलिंग की गई कंपन ऊर्जा को मापा जा सकता है।
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