Fx Kopiëren
LaTeX Kopiëren
Thermische energie is de warmte-energie die wordt ingevoerd in een bepaald systeem. Deze inputwarmte-energie wordt omgezet in nuttige arbeid en een deel daarvan gaat verloren. Controleer FAQs
Qin=((32)[BoltZ]T)+((0.5Iy(ωy2))+(0.5Iz(ωz2)))+((3N)-6)([BoltZ]T)
Qin - Thermische energie?T - Temperatuur?Iy - Traagheidsmoment langs de Y-as?ωy - Hoeksnelheid langs de Y-as?Iz - Traagheidsmoment langs de Z-as?ωz - Hoeksnelheid langs de Z-as?N - Atomiciteit?[BoltZ] - Boltzmann-constante?[BoltZ] - Boltzmann-constante?

Gemiddelde thermische energie van niet-lineair polyatomisch gasmolecuul Voorbeeld

Met waarden
Met eenheden
Slechts voorbeeld

Hier ziet u hoe de Gemiddelde thermische energie van niet-lineair polyatomisch gasmolecuul-vergelijking eruit ziet als met waarden.

Hier ziet u hoe de Gemiddelde thermische energie van niet-lineair polyatomisch gasmolecuul-vergelijking eruit ziet als met eenheden.

Hier ziet u hoe de Gemiddelde thermische energie van niet-lineair polyatomisch gasmolecuul-vergelijking eruit ziet als.

27.0348Edit=((32)1.4E-2385Edit)+((0.560Edit(35Edit2))+(0.565Edit(40Edit2)))+((33Edit)-6)(1.4E-2385Edit)
Kopiëren
resetten
Deel
Je bent hier -
HomeIcon Thuis » Category Chemie » Category Kinetische theorie van gassen » Category Equipartitieprincipe en warmtecapaciteit » fx Gemiddelde thermische energie van niet-lineair polyatomisch gasmolecuul

Gemiddelde thermische energie van niet-lineair polyatomisch gasmolecuul Oplossing

Volg onze stapsgewijze oplossing voor het berekenen van Gemiddelde thermische energie van niet-lineair polyatomisch gasmolecuul?

Eerste stap Overweeg de formule
Qin=((32)[BoltZ]T)+((0.5Iy(ωy2))+(0.5Iz(ωz2)))+((3N)-6)([BoltZ]T)
Volgende stap Vervang waarden van variabelen
Qin=((32)[BoltZ]85K)+((0.560kg·m²(35degree/s2))+(0.565kg·m²(40degree/s2)))+((33)-6)([BoltZ]85K)
Volgende stap Vervang de waarden van constanten
Qin=((32)1.4E-23J/K85K)+((0.560kg·m²(35degree/s2))+(0.565kg·m²(40degree/s2)))+((33)-6)(1.4E-23J/K85K)
Volgende stap Eenheden converteren
Qin=((32)1.4E-23J/K85K)+((0.560kg·m²(0.6109rad/s2))+(0.565kg·m²(0.6981rad/s2)))+((33)-6)(1.4E-23J/K85K)
Volgende stap Bereid je voor om te evalueren
Qin=((32)1.4E-2385)+((0.560(0.61092))+(0.565(0.69812)))+((33)-6)(1.4E-2385)
Volgende stap Evalueer
Qin=27.0347960060603J
Laatste stap Afrondingsantwoord
Qin=27.0348J

Gemiddelde thermische energie van niet-lineair polyatomisch gasmolecuul Formule Elementen

Variabelen
Constanten
Thermische energie
Thermische energie is de warmte-energie die wordt ingevoerd in een bepaald systeem. Deze inputwarmte-energie wordt omgezet in nuttige arbeid en een deel daarvan gaat verloren.
Symbool: Qin
Meting: EnergieEenheid: J
Opmerking: Waarde moet groter zijn dan 0.
Temperatuur
Temperatuur is de mate of intensiteit van warmte die aanwezig is in een stof of object.
Symbool: T
Meting: TemperatuurEenheid: K
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Traagheidsmoment langs de Y-as
Het traagheidsmoment langs de Y-as van een star lichaam is een grootheid die het koppel bepaalt dat nodig is voor een gewenste hoekversnelling rond de Y-as.
Symbool: Iy
Meting: TraagheidsmomentEenheid: kg·m²
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Hoeksnelheid langs de Y-as
De hoeksnelheid langs de Y-as, ook wel hoekfrequentievector genoemd, is een vectormaat voor de rotatiesnelheid, die verwijst naar hoe snel een object roteert of draait ten opzichte van een ander punt.
Symbool: ωy
Meting: HoeksnelheidEenheid: degree/s
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Traagheidsmoment langs de Z-as
Het traagheidsmoment langs de Z-as van een star lichaam is een grootheid die het koppel bepaalt dat nodig is voor een gewenste hoekversnelling rond de Z-as.
Symbool: Iz
Meting: TraagheidsmomentEenheid: kg·m²
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Hoeksnelheid langs de Z-as
De hoeksnelheid langs de Z-as, ook wel hoekfrequentievector genoemd, is een vectormaat voor de rotatiesnelheid, die verwijst naar hoe snel een object roteert of draait ten opzichte van een ander punt.
Symbool: ωz
Meting: HoeksnelheidEenheid: degree/s
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Atomiciteit
De atoomkracht wordt gedefinieerd als het totale aantal atomen dat aanwezig is in een molecuul of element.
Symbool: N
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Boltzmann-constante
De constante van Boltzmann relateert de gemiddelde kinetische energie van deeltjes in een gas aan de temperatuur van het gas en is een fundamentele constante in de statistische mechanica en thermodynamica.
Symbool: [BoltZ]
Waarde: 1.38064852E-23 J/K
Boltzmann-constante
De constante van Boltzmann relateert de gemiddelde kinetische energie van deeltjes in een gas aan de temperatuur van het gas en is een fundamentele constante in de statistische mechanica en thermodynamica.
Symbool: [BoltZ]
Waarde: 1.38064852E-23 J/K

Andere formules om Thermische energie te vinden

​Gan Gemiddelde thermische energie van lineaire polyatomaire gasmolecuul
Qin=((32)[BoltZ]T)+((0.5Iy(ωy2))+(0.5Iz(ωz2)))+((3N)-5)([BoltZ]T)

Andere formules in de categorie Equipartitieprincipe en warmtecapaciteit

​Gan Translationele energie
ET=(px22Massflight path)+(py22Massflight path)+(pz22Massflight path)
​Gan Rotatie-energie van lineaire molecuul
Erot=(0.5Iy(ωy2))+(0.5Iz(ωz2))

Hoe Gemiddelde thermische energie van niet-lineair polyatomisch gasmolecuul evalueren?

De beoordelaar van Gemiddelde thermische energie van niet-lineair polyatomisch gasmolecuul gebruikt Thermal Energy = ((3/2)*[BoltZ]*Temperatuur)+((0.5*Traagheidsmoment langs de Y-as*(Hoeksnelheid langs de Y-as^2))+(0.5*Traagheidsmoment langs de Z-as*(Hoeksnelheid langs de Z-as^2)))+((3*Atomiciteit)-6)*([BoltZ]*Temperatuur) om de Thermische energie, De gemiddelde thermische energie van niet-lineaire polyatomische gasmoleculen wordt geproduceerd wanneer een temperatuurstijging ervoor zorgt dat atomen en moleculen sneller bewegen en met elkaar in botsing komen, te evalueren. Thermische energie wordt aangegeven met het symbool Qin.

Hoe kan ik Gemiddelde thermische energie van niet-lineair polyatomisch gasmolecuul evalueren met behulp van deze online beoordelaar? Om deze online evaluator voor Gemiddelde thermische energie van niet-lineair polyatomisch gasmolecuul te gebruiken, voert u Temperatuur (T), Traagheidsmoment langs de Y-as (Iy), Hoeksnelheid langs de Y-as y), Traagheidsmoment langs de Z-as (Iz), Hoeksnelheid langs de Z-as z) & Atomiciteit (N) in en klikt u op de knop Berekenen.

FAQs op Gemiddelde thermische energie van niet-lineair polyatomisch gasmolecuul

Wat is de formule om Gemiddelde thermische energie van niet-lineair polyatomisch gasmolecuul te vinden?
De formule van Gemiddelde thermische energie van niet-lineair polyatomisch gasmolecuul wordt uitgedrukt als Thermal Energy = ((3/2)*[BoltZ]*Temperatuur)+((0.5*Traagheidsmoment langs de Y-as*(Hoeksnelheid langs de Y-as^2))+(0.5*Traagheidsmoment langs de Z-as*(Hoeksnelheid langs de Z-as^2)))+((3*Atomiciteit)-6)*([BoltZ]*Temperatuur). Hier is een voorbeeld: 27.0348 = ((3/2)*[BoltZ]*85)+((0.5*60*(0.610865238197901^2))+(0.5*65*(0.698131700797601^2)))+((3*3)-6)*([BoltZ]*85).
Hoe bereken je Gemiddelde thermische energie van niet-lineair polyatomisch gasmolecuul?
Met Temperatuur (T), Traagheidsmoment langs de Y-as (Iy), Hoeksnelheid langs de Y-as y), Traagheidsmoment langs de Z-as (Iz), Hoeksnelheid langs de Z-as z) & Atomiciteit (N) kunnen we Gemiddelde thermische energie van niet-lineair polyatomisch gasmolecuul vinden met behulp van de formule - Thermal Energy = ((3/2)*[BoltZ]*Temperatuur)+((0.5*Traagheidsmoment langs de Y-as*(Hoeksnelheid langs de Y-as^2))+(0.5*Traagheidsmoment langs de Z-as*(Hoeksnelheid langs de Z-as^2)))+((3*Atomiciteit)-6)*([BoltZ]*Temperatuur). Deze formule gebruikt ook Boltzmann-constante, Boltzmann-constante .
Wat zijn de andere manieren om Thermische energie te berekenen?
Hier zijn de verschillende manieren om Thermische energie-
  • Thermal Energy=((3/2)*[BoltZ]*Temperature)+((0.5*Moment of Inertia along Y-axis*(Angular Velocity along Y-axis^2))+(0.5*Moment of Inertia along Z-axis*(Angular Velocity along Z-axis^2)))+((3*Atomicity)-5)*([BoltZ]*Temperature)OpenImg
te berekenen
Kan de Gemiddelde thermische energie van niet-lineair polyatomisch gasmolecuul negatief zijn?
Nee, de Gemiddelde thermische energie van niet-lineair polyatomisch gasmolecuul, gemeten in Energie kan niet moet negatief zijn.
Welke eenheid wordt gebruikt om Gemiddelde thermische energie van niet-lineair polyatomisch gasmolecuul te meten?
Gemiddelde thermische energie van niet-lineair polyatomisch gasmolecuul wordt meestal gemeten met de Joule[J] voor Energie. Kilojoule[J], Gigajoule[J], Megajoule[J] zijn de weinige andere eenheden waarin Gemiddelde thermische energie van niet-lineair polyatomisch gasmolecuul kan worden gemeten.
Copied!