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La frequenza di collisione è definita come il numero di collisioni al secondo per unità di volume della miscela reagente. Controlla FAQs
Z=nAnBσAB(8[BoltZ]tπμAB)
Z - Frequenza di collisione?nA - Densità numerica per molecole A?nB - Densità numerica per molecole B?σAB - Sezione trasversale di collisione?t - Tempo in termini di Gas Ideale?μAB - Massa ridotta dei reagenti A e B?[BoltZ] - Costante di Boltzmann?π - Costante di Archimede?

Esempio di Frequenza di collisione nel gas ideale

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Frequenza di collisione nel gas ideale con Valori.

Ecco come appare l'equazione Frequenza di collisione nel gas ideale con unità.

Ecco come appare l'equazione Frequenza di collisione nel gas ideale.

415.5343Edit=18Edit14Edit5.66Edit(81.4E-232.55Edit3.141630Edit)
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HomeIcon Casa » Category Chimica » Category quantistica » Category Dinamica delle reazioni molecolari » fx Frequenza di collisione nel gas ideale

Frequenza di collisione nel gas ideale Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Frequenza di collisione nel gas ideale?

Primo passo Considera la formula
Z=nAnBσAB(8[BoltZ]tπμAB)
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
Z=18mmol/cm³14mmol/cm³5.66(8[BoltZ]2.55Yearπ30kg)
Passo successivo Valori sostitutivi delle costanti
Z=18mmol/cm³14mmol/cm³5.66(81.4E-23J/K2.55Year3.141630kg)
Passo successivo Converti unità
Z=18000mol/m³14000mol/m³5.66(81.4E-23J/K8E+7s3.141630kg)
Passo successivo Preparati a valutare
Z=18000140005.66(81.4E-238E+73.141630)
Passo successivo Valutare
Z=415.53426078593m³/s
Ultimo passo Risposta arrotondata
Z=415.5343m³/s

Frequenza di collisione nel gas ideale Formula Elementi

Variabili
Costanti
Funzioni
Frequenza di collisione
La frequenza di collisione è definita come il numero di collisioni al secondo per unità di volume della miscela reagente.
Simbolo: Z
Misurazione: Portata volumetricaUnità: m³/s
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Densità numerica per molecole A
La densità numerica per le molecole A è espressa come numero di moli per unità di volume (e quindi chiamata concentrazione molare).
Simbolo: nA
Misurazione: Concentrazione molareUnità: mmol/cm³
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Densità numerica per molecole B
La densità numerica per le molecole B è espressa come numero di moli per unità di volume (e quindi chiamata concentrazione molare) delle molecole B.
Simbolo: nB
Misurazione: Concentrazione molareUnità: mmol/cm³
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Sezione trasversale di collisione
La sezione trasversale di collisione è definita come l'area attorno a una particella in cui deve trovarsi il centro di un'altra particella affinché si verifichi una collisione.
Simbolo: σAB
Misurazione: La zonaUnità:
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Tempo in termini di Gas Ideale
Il tempo in termini di Gas Ideale è la sequenza continua di esistenza ed eventi che si verificano in una successione apparentemente irreversibile dal passato, attraverso il presente, nel futuro.
Simbolo: t
Misurazione: TempoUnità: Year
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Massa ridotta dei reagenti A e B
La massa ridotta dei reagenti A e B è la massa inerziale che compare nel problema dei due corpi della meccanica newtoniana.
Simbolo: μAB
Misurazione: PesoUnità: kg
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Costante di Boltzmann
La costante di Boltzmann mette in relazione l'energia cinetica media delle particelle in un gas con la temperatura del gas ed è una costante fondamentale nella meccanica statistica e nella termodinamica.
Simbolo: [BoltZ]
Valore: 1.38064852E-23 J/K
Costante di Archimede
La costante di Archimede è una costante matematica che rappresenta il rapporto tra la circonferenza di un cerchio e il suo diametro.
Simbolo: π
Valore: 3.14159265358979323846264338327950288
sqrt
Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato.
Sintassi: sqrt(Number)

Altre formule per trovare Frequenza di collisione

​va Numero di collisioni bimolecolari per unità di tempo per unità di volume
Z=nAnBvbeamA

Altre formule nella categoria Dinamica delle reazioni molecolari

​va Densità numerica per molecole A usando la costante del tasso di collisione
nA=ZvbeamnBA
​va Area della sezione trasversale utilizzando il tasso di collisioni molecolari
A=ZvbeamnBnA
​va Frequenza vibrazionale data la costante di Boltzmann
vvib=[BoltZ]T[hP]
​va Massa ridotta dei reagenti A e B
μAB=mBmBmA+mB

Come valutare Frequenza di collisione nel gas ideale?

Il valutatore Frequenza di collisione nel gas ideale utilizza Collision Frequency = Densità numerica per molecole A*Densità numerica per molecole B*Sezione trasversale di collisione*sqrt((8*[BoltZ]*Tempo in termini di Gas Ideale/pi*Massa ridotta dei reagenti A e B)) per valutare Frequenza di collisione, La formula della frequenza di collisione nel gas ideale è definita come la velocità media con cui due reagenti si scontrano per un dato sistema e viene utilizzata per esprimere il numero medio di collisioni per unità di tempo in un sistema definito. Frequenza di collisione è indicato dal simbolo Z.

Come valutare Frequenza di collisione nel gas ideale utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Frequenza di collisione nel gas ideale, inserisci Densità numerica per molecole A (nA), Densità numerica per molecole B (nB), Sezione trasversale di collisione AB), Tempo in termini di Gas Ideale (t) & Massa ridotta dei reagenti A e B AB) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Frequenza di collisione nel gas ideale

Qual è la formula per trovare Frequenza di collisione nel gas ideale?
La formula di Frequenza di collisione nel gas ideale è espressa come Collision Frequency = Densità numerica per molecole A*Densità numerica per molecole B*Sezione trasversale di collisione*sqrt((8*[BoltZ]*Tempo in termini di Gas Ideale/pi*Massa ridotta dei reagenti A e B)). Ecco un esempio: 415.5343 = 18000*14000*5.66*sqrt((8*[BoltZ]*80470227.6/pi*30)).
Come calcolare Frequenza di collisione nel gas ideale?
Con Densità numerica per molecole A (nA), Densità numerica per molecole B (nB), Sezione trasversale di collisione AB), Tempo in termini di Gas Ideale (t) & Massa ridotta dei reagenti A e B AB) possiamo trovare Frequenza di collisione nel gas ideale utilizzando la formula - Collision Frequency = Densità numerica per molecole A*Densità numerica per molecole B*Sezione trasversale di collisione*sqrt((8*[BoltZ]*Tempo in termini di Gas Ideale/pi*Massa ridotta dei reagenti A e B)). Questa formula utilizza anche le funzioni Costante di Boltzmann, Costante di Archimede e Radice quadrata (sqrt).
Quali sono gli altri modi per calcolare Frequenza di collisione?
Ecco i diversi modi per calcolare Frequenza di collisione-
  • Collision Frequency=Number Density for A Molecules*Number Density for B Molecules*Velocity of Beam Molecules*Cross Sectional Area for QuantumOpenImg
Il Frequenza di collisione nel gas ideale può essere negativo?
NO, Frequenza di collisione nel gas ideale, misurato in Portata volumetrica non può può essere negativo.
Quale unità viene utilizzata per misurare Frequenza di collisione nel gas ideale?
Frequenza di collisione nel gas ideale viene solitamente misurato utilizzando Metro cubo al secondo[m³/s] per Portata volumetrica. Metro cubo al giorno[m³/s], Metro cubo all'ora[m³/s], Metro cubo al minuto[m³/s] sono le poche altre unità in cui è possibile misurare Frequenza di collisione nel gas ideale.
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