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Energia térmica é a energia térmica de entrada para um determinado sistema. Esta energia térmica de entrada é convertida em trabalho útil e uma parte dela é desperdiçada ao fazê-lo. Verifique FAQs
Qin=((32)[BoltZ]T)+((0.5Iy(ωy2))+(0.5Iz(ωz2)))+((3N)-5)([BoltZ]T)
Qin - Energia térmica?T - Temperatura?Iy - Momento de inércia ao longo do eixo Y?ωy - Velocidade angular ao longo do eixo Y?Iz - Momento de inércia ao longo do eixo Z?ωz - Velocidade angular ao longo do eixo Z?N - Atomicidade?[BoltZ] - Constante de Boltzmann?[BoltZ] - Constante de Boltzmann?

Exemplo de Energia Térmica Média da Molécula de Gás Poliatômica Linear

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Energia Térmica Média da Molécula de Gás Poliatômica Linear com valores.

Esta é a aparência da equação Energia Térmica Média da Molécula de Gás Poliatômica Linear com unidades.

Esta é a aparência da equação Energia Térmica Média da Molécula de Gás Poliatômica Linear.

27.0348Edit=((32)1.4E-2385Edit)+((0.560Edit(35Edit2))+(0.565Edit(40Edit2)))+((33Edit)-5)(1.4E-2385Edit)
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Energia Térmica Média da Molécula de Gás Poliatômica Linear Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Energia Térmica Média da Molécula de Gás Poliatômica Linear?

Primeiro passo Considere a fórmula
Qin=((32)[BoltZ]T)+((0.5Iy(ωy2))+(0.5Iz(ωz2)))+((3N)-5)([BoltZ]T)
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
Qin=((32)[BoltZ]85K)+((0.560kg·m²(35degree/s2))+(0.565kg·m²(40degree/s2)))+((33)-5)([BoltZ]85K)
Próxima Etapa Valores substitutos de constantes
Qin=((32)1.4E-23J/K85K)+((0.560kg·m²(35degree/s2))+(0.565kg·m²(40degree/s2)))+((33)-5)(1.4E-23J/K85K)
Próxima Etapa Converter unidades
Qin=((32)1.4E-23J/K85K)+((0.560kg·m²(0.6109rad/s2))+(0.565kg·m²(0.6981rad/s2)))+((33)-5)(1.4E-23J/K85K)
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
Qin=((32)1.4E-2385)+((0.560(0.61092))+(0.565(0.69812)))+((33)-5)(1.4E-2385)
Próxima Etapa Avalie
Qin=27.0347960060603J
Último passo Resposta de arredondamento
Qin=27.0348J

Energia Térmica Média da Molécula de Gás Poliatômica Linear Fórmula Elementos

Variáveis
Constantes
Energia térmica
Energia térmica é a energia térmica de entrada para um determinado sistema. Esta energia térmica de entrada é convertida em trabalho útil e uma parte dela é desperdiçada ao fazê-lo.
Símbolo: Qin
Medição: EnergiaUnidade: J
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Temperatura
Temperatura é o grau ou intensidade de calor presente em uma substância ou objeto.
Símbolo: T
Medição: TemperaturaUnidade: K
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Momento de inércia ao longo do eixo Y
O momento de inércia ao longo do eixo Y de um corpo rígido é uma quantidade que determina o torque necessário para uma aceleração angular desejada em torno do eixo Y.
Símbolo: Iy
Medição: Momento de inérciaUnidade: kg·m²
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Velocidade angular ao longo do eixo Y
A Velocidade Angular ao longo do eixo Y, também conhecida como vetor de frequência angular, é uma medida vetorial da taxa de rotação, que se refere à rapidez com que um objeto gira ou gira em relação a outro ponto.
Símbolo: ωy
Medição: Velocidade angularUnidade: degree/s
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Momento de inércia ao longo do eixo Z
O momento de inércia ao longo do eixo Z de um corpo rígido é uma quantidade que determina o torque necessário para uma aceleração angular desejada em torno do eixo Z.
Símbolo: Iz
Medição: Momento de inérciaUnidade: kg·m²
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Velocidade angular ao longo do eixo Z
A Velocidade Angular ao longo do eixo Z, também conhecida como vetor de frequência angular, é uma medida vetorial da taxa de rotação, que se refere à rapidez com que um objeto gira ou gira em relação a outro ponto.
Símbolo: ωz
Medição: Velocidade angularUnidade: degree/s
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Atomicidade
A Atomicidade é definida como o número total de átomos presentes em uma molécula ou elemento.
Símbolo: N
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Constante de Boltzmann
A constante de Boltzmann relaciona a energia cinética média das partículas em um gás com a temperatura do gás e é uma constante fundamental na mecânica estatística e na termodinâmica.
Símbolo: [BoltZ]
Valor: 1.38064852E-23 J/K
Constante de Boltzmann
A constante de Boltzmann relaciona a energia cinética média das partículas em um gás com a temperatura do gás e é uma constante fundamental na mecânica estatística e na termodinâmica.
Símbolo: [BoltZ]
Valor: 1.38064852E-23 J/K

Outras fórmulas para encontrar Energia térmica

​Ir Energia Térmica Média da Molécula de Gás Poliatômica Não-linear
Qin=((32)[BoltZ]T)+((0.5Iy(ωy2))+(0.5Iz(ωz2)))+((3N)-6)([BoltZ]T)

Outras fórmulas na categoria Princípio de Equipartição e Capacidade Térmica

​Ir Energia translacional
ET=(px22Massflight path)+(py22Massflight path)+(pz22Massflight path)
​Ir Energia rotacional da molécula linear
Erot=(0.5Iy(ωy2))+(0.5Iz(ωz2))

Como avaliar Energia Térmica Média da Molécula de Gás Poliatômica Linear?

O avaliador Energia Térmica Média da Molécula de Gás Poliatômica Linear usa Thermal Energy = ((3/2)*[BoltZ]*Temperatura)+((0.5*Momento de inércia ao longo do eixo Y*(Velocidade angular ao longo do eixo Y^2))+(0.5*Momento de inércia ao longo do eixo Z*(Velocidade angular ao longo do eixo Z^2)))+((3*Atomicidade)-5)*([BoltZ]*Temperatura) para avaliar Energia térmica, A energia térmica média da molécula de gás poliatômico linear é produzida quando um aumento na temperatura faz com que os átomos e as moléculas se movam mais rapidamente e colidam uns com os outros. Energia térmica é denotado pelo símbolo Qin.

Como avaliar Energia Térmica Média da Molécula de Gás Poliatômica Linear usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Energia Térmica Média da Molécula de Gás Poliatômica Linear, insira Temperatura (T), Momento de inércia ao longo do eixo Y (Iy), Velocidade angular ao longo do eixo Y y), Momento de inércia ao longo do eixo Z (Iz), Velocidade angular ao longo do eixo Z z) & Atomicidade (N) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Energia Térmica Média da Molécula de Gás Poliatômica Linear

Qual é a fórmula para encontrar Energia Térmica Média da Molécula de Gás Poliatômica Linear?
A fórmula de Energia Térmica Média da Molécula de Gás Poliatômica Linear é expressa como Thermal Energy = ((3/2)*[BoltZ]*Temperatura)+((0.5*Momento de inércia ao longo do eixo Y*(Velocidade angular ao longo do eixo Y^2))+(0.5*Momento de inércia ao longo do eixo Z*(Velocidade angular ao longo do eixo Z^2)))+((3*Atomicidade)-5)*([BoltZ]*Temperatura). Aqui está um exemplo: 27.0348 = ((3/2)*[BoltZ]*85)+((0.5*60*(0.610865238197901^2))+(0.5*65*(0.698131700797601^2)))+((3*3)-5)*([BoltZ]*85).
Como calcular Energia Térmica Média da Molécula de Gás Poliatômica Linear?
Com Temperatura (T), Momento de inércia ao longo do eixo Y (Iy), Velocidade angular ao longo do eixo Y y), Momento de inércia ao longo do eixo Z (Iz), Velocidade angular ao longo do eixo Z z) & Atomicidade (N) podemos encontrar Energia Térmica Média da Molécula de Gás Poliatômica Linear usando a fórmula - Thermal Energy = ((3/2)*[BoltZ]*Temperatura)+((0.5*Momento de inércia ao longo do eixo Y*(Velocidade angular ao longo do eixo Y^2))+(0.5*Momento de inércia ao longo do eixo Z*(Velocidade angular ao longo do eixo Z^2)))+((3*Atomicidade)-5)*([BoltZ]*Temperatura). Esta fórmula também usa Constante de Boltzmann, Constante de Boltzmann .
Quais são as outras maneiras de calcular Energia térmica?
Aqui estão as diferentes maneiras de calcular Energia térmica-
  • 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
O Energia Térmica Média da Molécula de Gás Poliatômica Linear pode ser negativo?
Não, o Energia Térmica Média da Molécula de Gás Poliatômica Linear, medido em Energia não pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir Energia Térmica Média da Molécula de Gás Poliatômica Linear?
Energia Térmica Média da Molécula de Gás Poliatômica Linear geralmente é medido usando Joule[J] para Energia. quilojoule[J], Gigajoule[J], Megajoule[J] são as poucas outras unidades nas quais Energia Térmica Média da Molécula de Gás Poliatômica Linear pode ser medido.
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