Formuła Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między A i B

Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Liczba zderzeń między A i B na jednostkę objętości na jednostkę czasu to średnia szybkość, z jaką dwa reagenty zderzają się efektywnie dla danego układu. Sprawdź FAQs
ZNAB=(π((σAB)2)ZAA((8[BoltZ]TKineticsπμ)12))
ZNAB - Liczba kolizji między A i B?σAB - Bliskość podejścia do kolizji?ZAA - Zderzenie molekularne na jednostkę objętości na jednostkę czasu?TKinetics - Temperatura_Kinetyka?μ - Zmniejszona masa?[BoltZ] - Stała Boltzmanna?π - Stała Archimedesa?

Przykład Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między A i B

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między A i B wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między A i B wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między A i B wygląda jak.

2.8E-20Edit=(3.1416((2Edit)2)12Edit((81.4E-2385Edit3.14168Edit)12))
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Chemia » Category Kinetyka chemiczna » Category Teoria kolizji » fx Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między A i B

Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między A i B Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między A i B?

Pierwszy krok Rozważ formułę
ZNAB=(π((σAB)2)ZAA((8[BoltZ]TKineticsπμ)12))
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
ZNAB=(π((2m)2)121/(m³*s)((8[BoltZ]85Kπ8kg)12))
Następny krok Zastępcze wartości stałych
ZNAB=(3.1416((2m)2)121/(m³*s)((81.4E-23J/K85K3.14168kg)12))
Następny krok Przygotuj się do oceny
ZNAB=(3.1416((2)2)12((81.4E-23853.14168)12))
Następny krok Oceniać
ZNAB=2.8165229808E-201/(m³*s)
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
ZNAB=2.8E-201/(m³*s)

Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między A i B Formuła Elementy

Zmienne
Stałe
Liczba kolizji między A i B
Liczba zderzeń między A i B na jednostkę objętości na jednostkę czasu to średnia szybkość, z jaką dwa reagenty zderzają się efektywnie dla danego układu.
Symbol: ZNAB
Pomiar: Częstotliwość kolizjiJednostka: 1/(m³*s)
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Bliskość podejścia do kolizji
Bliskość podejścia do kolizji jest równa sumie promieni cząsteczki A i B.
Symbol: σAB
Pomiar: DługośćJednostka: m
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Zderzenie molekularne na jednostkę objętości na jednostkę czasu
Zderzenie molekularne na jednostkę objętości na jednostkę czasu to średnia szybkość, z jaką zderzają się dwa reagenty dla danego układu.
Symbol: ZAA
Pomiar: Częstotliwość kolizjiJednostka: 1/(m³*s)
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Temperatura_Kinetyka
Kinetyka_temperatury to stopień lub intensywność ciepła obecnego w substancji lub przedmiocie.
Symbol: TKinetics
Pomiar: TemperaturaJednostka: K
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Zmniejszona masa
Masa zredukowana to „efektywna” masa bezwładna występująca w problemie dwóch ciał. Jest to wielkość, która pozwala rozwiązać problem dwóch ciał tak, jakby był to problem jednego ciała.
Symbol: μ
Pomiar: WagaJednostka: kg
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Stała Boltzmanna
Stała Boltzmanna wiąże średnią energię kinetyczną cząstek w gazie z temperaturą gazu i jest podstawową stałą w mechanice statystycznej i termodynamice.
Symbol: [BoltZ]
Wartość: 1.38064852E-23 J/K
Stała Archimedesa
Stała Archimedesa jest stałą matematyczną przedstawiającą stosunek obwodu koła do jego średnicy.
Symbol: π
Wartość: 3.14159265358979323846264338327950288

Inne formuły w kategorii Teoria kolizji

​Iść Stężenie rodników powstałych podczas etapu propagacji łańcucha, podane kw i kg
[R]CP=k1[A]k2(1-α)[A]+(kw+kg)
​Iść Koncentracja rodników powstałych w reakcji łańcuchowej
[R]CR=k1[A]k2(1-α)[A]+k3
​Iść Stężenie rodników w niestacjonarnych reakcjach łańcuchowych
[R]nonCR=k1[A]-k2(α-1)[A]+(kw+kg)
​Iść Stężenie rodników w stacjonarnych reakcjach łańcuchowych
[R]SCR=k1[A]kw+kg

Jak ocenić Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między A i B?

Ewaluator Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między A i B używa Number of Collision between A and B = (pi*((Bliskość podejścia do kolizji)^2)*Zderzenie molekularne na jednostkę objętości na jednostkę czasu*(((8*[BoltZ]*Temperatura_Kinetyka)/(pi*Zmniejszona masa))^1/2)) do oceny Liczba kolizji między A i B, Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między A i B jest definiowana jako średnia szybkość, z jaką zderzają się dwa reagenty dla danego systemu i służy do wyrażenia średniej liczby zderzeń na jednostkę czasu w określonym systemie. Liczba kolizji między A i B jest oznaczona symbolem ZNAB.

Jak ocenić Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między A i B za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między A i B, wpisz Bliskość podejścia do kolizji AB), Zderzenie molekularne na jednostkę objętości na jednostkę czasu (ZAA), Temperatura_Kinetyka (TKinetics) & Zmniejszona masa (μ) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między A i B

Jaki jest wzór na znalezienie Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między A i B?
Formuła Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między A i B jest wyrażona jako Number of Collision between A and B = (pi*((Bliskość podejścia do kolizji)^2)*Zderzenie molekularne na jednostkę objętości na jednostkę czasu*(((8*[BoltZ]*Temperatura_Kinetyka)/(pi*Zmniejszona masa))^1/2)). Oto przykład: 2.8E-20 = (pi*((2)^2)*12*(((8*[BoltZ]*85)/(pi*8))^1/2)).
Jak obliczyć Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między A i B?
Dzięki Bliskość podejścia do kolizji AB), Zderzenie molekularne na jednostkę objętości na jednostkę czasu (ZAA), Temperatura_Kinetyka (TKinetics) & Zmniejszona masa (μ) możemy znaleźć Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między A i B za pomocą formuły - Number of Collision between A and B = (pi*((Bliskość podejścia do kolizji)^2)*Zderzenie molekularne na jednostkę objętości na jednostkę czasu*(((8*[BoltZ]*Temperatura_Kinetyka)/(pi*Zmniejszona masa))^1/2)). Ta formuła wykorzystuje również Stała Boltzmanna, Stała Archimedesa .
Czy Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między A i B może być ujemna?
Tak, Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między A i B zmierzona w Częstotliwość kolizji Móc będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między A i B?
Wartość Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między A i B jest zwykle mierzona przy użyciu zmiennej Zderzenia na metr sześcienny na sekundę[1/(m³*s)] dla wartości Częstotliwość kolizji. Kolizje na metr sześcienny na minutę[1/(m³*s)] to kilka innych jednostek, w których można zmierzyć Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między A i B.
Copied!