Formula Numero di collisioni per unità di volume per unità di tempo tra A e B

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Il numero di collisioni tra A e B per unità di volume per unità di tempo è la velocità media alla quale due reagenti subiscono una collisione effettiva per un dato sistema. Controlla FAQs
ZNAB=(π((σAB)2)ZAA((8[BoltZ]TKineticsπμ)12))
ZNAB - Numero di collisioni tra A e B?σAB - Vicinanza di avvicinamento alla collisione?ZAA - Collisione molecolare per unità di volume per unità di tempo?TKinetics - Temperatura_cinetica?μ - Messa ridotta?[BoltZ] - Costante di Boltzmann?π - Costante di Archimede?

Esempio di Numero di collisioni per unità di volume per unità di tempo tra A e B

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Numero di collisioni per unità di volume per unità di tempo tra A e B con Valori.

Ecco come appare l'equazione Numero di collisioni per unità di volume per unità di tempo tra A e B con unità.

Ecco come appare l'equazione Numero di collisioni per unità di volume per unità di tempo tra A e B.

2.8E-20Edit=(3.1416((2Edit)2)12Edit((81.4E-2385Edit3.14168Edit)12))
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Numero di collisioni per unità di volume per unità di tempo tra A e B Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Numero di collisioni per unità di volume per unità di tempo tra A e B?

Primo passo Considera la formula
ZNAB=(π((σAB)2)ZAA((8[BoltZ]TKineticsπμ)12))
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
ZNAB=(π((2m)2)121/(m³*s)((8[BoltZ]85Kπ8kg)12))
Passo successivo Valori sostitutivi delle costanti
ZNAB=(3.1416((2m)2)121/(m³*s)((81.4E-23J/K85K3.14168kg)12))
Passo successivo Preparati a valutare
ZNAB=(3.1416((2)2)12((81.4E-23853.14168)12))
Passo successivo Valutare
ZNAB=2.8165229808E-201/(m³*s)
Ultimo passo Risposta arrotondata
ZNAB=2.8E-201/(m³*s)

Numero di collisioni per unità di volume per unità di tempo tra A e B Formula Elementi

Variabili
Costanti
Numero di collisioni tra A e B
Il numero di collisioni tra A e B per unità di volume per unità di tempo è la velocità media alla quale due reagenti subiscono una collisione effettiva per un dato sistema.
Simbolo: ZNAB
Misurazione: Frequenza di collisioneUnità: 1/(m³*s)
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Vicinanza di avvicinamento alla collisione
Closeness of Approach for Collision è uguale alla somma dei raggi della molecola di A e B.
Simbolo: σAB
Misurazione: LunghezzaUnità: m
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Collisione molecolare per unità di volume per unità di tempo
La collisione molecolare per unità di volume per unità di tempo è la velocità media alla quale due reagenti si scontrano per un dato sistema.
Simbolo: ZAA
Misurazione: Frequenza di collisioneUnità: 1/(m³*s)
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Temperatura_cinetica
Temperature_Kinetics è il grado o l'intensità del calore presente in una sostanza o un oggetto.
Simbolo: TKinetics
Misurazione: TemperaturaUnità: K
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Messa ridotta
La Massa Ridotta è la massa inerziale "effettiva" che compare nel problema dei due corpi. È una quantità che permette di risolvere il problema dei due corpi come se fosse un problema di un corpo.
Simbolo: μ
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

Altre formule nella categoria Teoria della collisione

​va Concentrazione di radicali formati durante la fase di propagazione della catena dati kw e kg
[R]CP=k1[A]k2(1-α)[A]+(kw+kg)
​va Concentrazione del radicale formatosi nella reazione a catena
[R]CR=k1[A]k2(1-α)[A]+k3
​va Concentrazione di radicali in reazioni a catena non stazionarie
[R]nonCR=k1[A]-k2(α-1)[A]+(kw+kg)
​va Concentrazione del radicale nelle reazioni a catena stazionarie
[R]SCR=k1[A]kw+kg

Come valutare Numero di collisioni per unità di volume per unità di tempo tra A e B?

Il valutatore Numero di collisioni per unità di volume per unità di tempo tra A e B utilizza Number of Collision between A and B = (pi*((Vicinanza di avvicinamento alla collisione)^2)*Collisione molecolare per unità di volume per unità di tempo*(((8*[BoltZ]*Temperatura_cinetica)/(pi*Messa ridotta))^1/2)) per valutare Numero di collisioni tra A e B, Numero di collisioni per unità di volume per unità di tempo tra A e B è definito come la velocità media con cui due reagenti si scontrano per un dato sistema ed è utilizzato per esprimere il numero medio di collisioni per unità di tempo in un sistema definito. Numero di collisioni tra A e B è indicato dal simbolo ZNAB.

Come valutare Numero di collisioni per unità di volume per unità di tempo tra A e B utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Numero di collisioni per unità di volume per unità di tempo tra A e B, inserisci Vicinanza di avvicinamento alla collisione AB), Collisione molecolare per unità di volume per unità di tempo (ZAA), Temperatura_cinetica (TKinetics) & Messa ridotta (μ) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Numero di collisioni per unità di volume per unità di tempo tra A e B

Qual è la formula per trovare Numero di collisioni per unità di volume per unità di tempo tra A e B?
La formula di Numero di collisioni per unità di volume per unità di tempo tra A e B è espressa come Number of Collision between A and B = (pi*((Vicinanza di avvicinamento alla collisione)^2)*Collisione molecolare per unità di volume per unità di tempo*(((8*[BoltZ]*Temperatura_cinetica)/(pi*Messa ridotta))^1/2)). Ecco un esempio: 2.8E-20 = (pi*((2)^2)*12*(((8*[BoltZ]*85)/(pi*8))^1/2)).
Come calcolare Numero di collisioni per unità di volume per unità di tempo tra A e B?
Con Vicinanza di avvicinamento alla collisione AB), Collisione molecolare per unità di volume per unità di tempo (ZAA), Temperatura_cinetica (TKinetics) & Messa ridotta (μ) possiamo trovare Numero di collisioni per unità di volume per unità di tempo tra A e B utilizzando la formula - Number of Collision between A and B = (pi*((Vicinanza di avvicinamento alla collisione)^2)*Collisione molecolare per unità di volume per unità di tempo*(((8*[BoltZ]*Temperatura_cinetica)/(pi*Messa ridotta))^1/2)). Questa formula utilizza anche Costante di Boltzmann, Costante di Archimede .
Il Numero di collisioni per unità di volume per unità di tempo tra A e B può essere negativo?
SÌ, Numero di collisioni per unità di volume per unità di tempo tra A e B, misurato in Frequenza di collisione Potere può essere negativo.
Quale unità viene utilizzata per misurare Numero di collisioni per unità di volume per unità di tempo tra A e B?
Numero di collisioni per unità di volume per unità di tempo tra A e B viene solitamente misurato utilizzando Collisioni per metro cubo al secondo[1/(m³*s)] per Frequenza di collisione. Collisioni per metro cubo al minuto[1/(m³*s)] sono le poche altre unità in cui è possibile misurare Numero di collisioni per unità di volume per unità di tempo tra A e B.
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