Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Energia cieplna to energia cieplna wejściowa do danego systemu. Ta wejściowa energia cieplna jest przekształcana w pożyteczną pracę, a część jej jest tracona. Sprawdź FAQs
Qin=((32)[BoltZ]T)+((0.5Iy(ωy2))+(0.5Iz(ωz2)))+((3N)-5)([BoltZ]T)
Qin - Energia cieplna?T - Temperatura?Iy - Moment bezwładności wzdłuż osi Y?ωy - Prędkość kątowa wzdłuż osi Y?Iz - Moment bezwładności wzdłuż osi Z?ωz - Prędkość kątowa wzdłuż osi Z?N - Atomowość?[BoltZ] - Stała Boltzmanna?[BoltZ] - Stała Boltzmanna?

Przykład Średnia energia cieplna liniowej wieloatomowej cząsteczki gazu

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Średnia energia cieplna liniowej wieloatomowej cząsteczki gazu wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Średnia energia cieplna liniowej wieloatomowej cząsteczki gazu wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Średnia energia cieplna liniowej wieloatomowej cząsteczki gazu wygląda jak.

27.0348Edit=((32)1.4E-2385Edit)+((0.560Edit(35Edit2))+(0.565Edit(40Edit2)))+((33Edit)-5)(1.4E-2385Edit)
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Chemia » Category Kinetyczna teoria gazów » Category Zasada podziału i pojemność cieplna » fx Średnia energia cieplna liniowej wieloatomowej cząsteczki gazu

Średnia energia cieplna liniowej wieloatomowej cząsteczki gazu Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Średnia energia cieplna liniowej wieloatomowej cząsteczki gazu?

Pierwszy krok Rozważ formułę
Qin=((32)[BoltZ]T)+((0.5Iy(ωy2))+(0.5Iz(ωz2)))+((3N)-5)([BoltZ]T)
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
Qin=((32)[BoltZ]85K)+((0.560kg·m²(35degree/s2))+(0.565kg·m²(40degree/s2)))+((33)-5)([BoltZ]85K)
Następny krok Zastępcze wartości stałych
Qin=((32)1.4E-23J/K85K)+((0.560kg·m²(35degree/s2))+(0.565kg·m²(40degree/s2)))+((33)-5)(1.4E-23J/K85K)
Następny krok Konwersja jednostek
Qin=((32)1.4E-23J/K85K)+((0.560kg·m²(0.6109rad/s2))+(0.565kg·m²(0.6981rad/s2)))+((33)-5)(1.4E-23J/K85K)
Następny krok Przygotuj się do oceny
Qin=((32)1.4E-2385)+((0.560(0.61092))+(0.565(0.69812)))+((33)-5)(1.4E-2385)
Następny krok Oceniać
Qin=27.0347960060603J
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
Qin=27.0348J

Średnia energia cieplna liniowej wieloatomowej cząsteczki gazu Formuła Elementy

Zmienne
Stałe
Energia cieplna
Energia cieplna to energia cieplna wejściowa do danego systemu. Ta wejściowa energia cieplna jest przekształcana w pożyteczną pracę, a część jej jest tracona.
Symbol: Qin
Pomiar: EnergiaJednostka: J
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Temperatura
Temperatura to stopień lub intensywność ciepła obecnego w substancji lub przedmiocie.
Symbol: T
Pomiar: TemperaturaJednostka: K
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Moment bezwładności wzdłuż osi Y
Moment bezwładności wzdłuż osi Y bryły sztywnej jest wielkością, która określa moment potrzebny do uzyskania pożądanego przyspieszenia kątowego wokół osi Y.
Symbol: Iy
Pomiar: Moment bezwładnościJednostka: kg·m²
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Prędkość kątowa wzdłuż osi Y
Prędkość kątowa wzdłuż osi Y, znana również jako wektor częstotliwości kątowej, jest wektorową miarą szybkości obrotu, która odnosi się do tego, jak szybko obiekt obraca się lub obraca względem innego punktu.
Symbol: ωy
Pomiar: Prędkość kątowaJednostka: degree/s
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Moment bezwładności wzdłuż osi Z
Moment bezwładności wzdłuż osi Z bryły sztywnej jest wielkością, która określa moment potrzebny do uzyskania pożądanego przyspieszenia kątowego wokół osi Z.
Symbol: Iz
Pomiar: Moment bezwładnościJednostka: kg·m²
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Prędkość kątowa wzdłuż osi Z
Prędkość kątowa wzdłuż osi Z, znana również jako wektor częstotliwości kątowej, jest wektorową miarą szybkości obrotu, która odnosi się do tego, jak szybko obiekt obraca się lub obraca względem innego punktu.
Symbol: ωz
Pomiar: Prędkość kątowaJednostka: degree/s
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Atomowość
Atomowość definiuje się jako całkowitą liczbę atomów obecnych w cząsteczce lub elemencie.
Symbol: N
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
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 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

Inne formuły do znalezienia Energia cieplna

​Iść Średnia energia cieplna nieliniowej wieloatomowej cząsteczki gazu
Qin=((32)[BoltZ]T)+((0.5Iy(ωy2))+(0.5Iz(ωz2)))+((3N)-6)([BoltZ]T)

Inne formuły w kategorii Zasada podziału i pojemność cieplna

​Iść Energia translacyjna
ET=(px22Massflight path)+(py22Massflight path)+(pz22Massflight path)
​Iść Energia rotacyjna cząsteczki liniowej
Erot=(0.5Iy(ωy2))+(0.5Iz(ωz2))

Jak ocenić Średnia energia cieplna liniowej wieloatomowej cząsteczki gazu?

Ewaluator Średnia energia cieplna liniowej wieloatomowej cząsteczki gazu używa Thermal Energy = ((3/2)*[BoltZ]*Temperatura)+((0.5*Moment bezwładności wzdłuż osi Y*(Prędkość kątowa wzdłuż osi Y^2))+(0.5*Moment bezwładności wzdłuż osi Z*(Prędkość kątowa wzdłuż osi Z^2)))+((3*Atomowość)-5)*([BoltZ]*Temperatura) do oceny Energia cieplna, Średnia energia cieplna liniowej wieloatomowej cząsteczki gazu jest wytwarzana, gdy wzrost temperatury powoduje, że atomy i cząsteczki poruszają się szybciej i zderzają się ze sobą. Energia cieplna jest oznaczona symbolem Qin.

Jak ocenić Średnia energia cieplna liniowej wieloatomowej cząsteczki gazu za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Średnia energia cieplna liniowej wieloatomowej cząsteczki gazu, wpisz Temperatura (T), Moment bezwładności wzdłuż osi Y (Iy), Prędkość kątowa wzdłuż osi Y y), Moment bezwładności wzdłuż osi Z (Iz), Prędkość kątowa wzdłuż osi Z z) & Atomowość (N) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Średnia energia cieplna liniowej wieloatomowej cząsteczki gazu

Jaki jest wzór na znalezienie Średnia energia cieplna liniowej wieloatomowej cząsteczki gazu?
Formuła Średnia energia cieplna liniowej wieloatomowej cząsteczki gazu jest wyrażona jako Thermal Energy = ((3/2)*[BoltZ]*Temperatura)+((0.5*Moment bezwładności wzdłuż osi Y*(Prędkość kątowa wzdłuż osi Y^2))+(0.5*Moment bezwładności wzdłuż osi Z*(Prędkość kątowa wzdłuż osi Z^2)))+((3*Atomowość)-5)*([BoltZ]*Temperatura). Oto przykład: 27.0348 = ((3/2)*[BoltZ]*85)+((0.5*60*(0.610865238197901^2))+(0.5*65*(0.698131700797601^2)))+((3*3)-5)*([BoltZ]*85).
Jak obliczyć Średnia energia cieplna liniowej wieloatomowej cząsteczki gazu?
Dzięki Temperatura (T), Moment bezwładności wzdłuż osi Y (Iy), Prędkość kątowa wzdłuż osi Y y), Moment bezwładności wzdłuż osi Z (Iz), Prędkość kątowa wzdłuż osi Z z) & Atomowość (N) możemy znaleźć Średnia energia cieplna liniowej wieloatomowej cząsteczki gazu za pomocą formuły - Thermal Energy = ((3/2)*[BoltZ]*Temperatura)+((0.5*Moment bezwładności wzdłuż osi Y*(Prędkość kątowa wzdłuż osi Y^2))+(0.5*Moment bezwładności wzdłuż osi Z*(Prędkość kątowa wzdłuż osi Z^2)))+((3*Atomowość)-5)*([BoltZ]*Temperatura). Ta formuła wykorzystuje również Stała Boltzmanna, Stała Boltzmanna .
Jakie są inne sposoby obliczenia Energia cieplna?
Oto różne sposoby obliczania Energia cieplna-
  • 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)-6)*([BoltZ]*Temperature)OpenImg
Czy Średnia energia cieplna liniowej wieloatomowej cząsteczki gazu może być ujemna?
NIE, Średnia energia cieplna liniowej wieloatomowej cząsteczki gazu zmierzona w Energia Nie mogę będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Średnia energia cieplna liniowej wieloatomowej cząsteczki gazu?
Wartość Średnia energia cieplna liniowej wieloatomowej cząsteczki gazu jest zwykle mierzona przy użyciu zmiennej Dżul[J] dla wartości Energia. Kilodżuli[J], Gigadżul[J], Megadżul[J] to kilka innych jednostek, w których można zmierzyć Średnia energia cieplna liniowej wieloatomowej cząsteczki gazu.
Copied!