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O momento de inércia da molécula diatômica é a medida da resistência de um corpo à aceleração angular em torno de um determinado eixo. Verifique FAQs
I1=(m1m2m1+m2)(Lbond2)
I1 - Momento de Inércia da Molécula Diatômica?m1 - Massa 1?m2 - Missa 2?Lbond - Comprimento da ligação?

Exemplo de Momento de inércia usando massas de molécula diatômica e comprimento de ligação

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Momento de inércia usando massas de molécula diatômica e comprimento de ligação com valores.

Esta é a aparência da equação Momento de inércia usando massas de molécula diatômica e comprimento de ligação com unidades.

Esta é a aparência da equação Momento de inércia usando massas de molécula diatômica e comprimento de ligação.

0.0187Edit=(14Edit16Edit14Edit+16Edit)(5Edit2)
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HomeIcon Lar » Category Química » Category Química Analítica » Category Espectroscopia Molecular » fx Momento de inércia usando massas de molécula diatômica e comprimento de ligação

Momento de inércia usando massas de molécula diatômica e comprimento de ligação Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Momento de inércia usando massas de molécula diatômica e comprimento de ligação?

Primeiro passo Considere a fórmula
I1=(m1m2m1+m2)(Lbond2)
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
I1=(14kg16kg14kg+16kg)(5cm2)
Próxima Etapa Converter unidades
I1=(14kg16kg14kg+16kg)(0.05m2)
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
I1=(141614+16)(0.052)
Próxima Etapa Avalie
I1=0.0186666666666667kg·m²
Último passo Resposta de arredondamento
I1=0.0187kg·m²

Momento de inércia usando massas de molécula diatômica e comprimento de ligação Fórmula Elementos

Variáveis
Momento de Inércia da Molécula Diatômica
O momento de inércia da molécula diatômica é a medida da resistência de um corpo à aceleração angular em torno de um determinado eixo.
Símbolo: I1
Medição: Momento de inérciaUnidade: kg·m²
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Massa 1
A massa 1 é a quantidade de matéria em um corpo 1, independentemente de seu volume ou de quaisquer forças que atuem sobre ele.
Símbolo: m1
Medição: PesoUnidade: kg
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Missa 2
A massa 2 é a quantidade de matéria em um corpo 2, independentemente de seu volume ou de quaisquer forças que atuem sobre ele.
Símbolo: m2
Medição: PesoUnidade: kg
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Comprimento da ligação
Comprimento de ligação em uma molécula diatômica é a distância entre o centro de duas moléculas (ou duas massas).
Símbolo: Lbond
Medição: ComprimentoUnidade: cm
Observação: O valor deve ser maior que 0.

Outras fórmulas para encontrar Momento de Inércia da Molécula Diatômica

​Ir Momento de inércia da molécula diatômica
I1=(m1R12)+(m2R22)
​Ir Momento de inércia usando massa reduzida
I1=μ(Lbond2)

Outras fórmulas na categoria Momento de inércia

​Ir Momento de inércia usando energia cinética
I2=2KEω2
​Ir Momento de inércia usando momento angular
I2=Lω
​Ir Momento de inércia usando energia cinética e momento angular
I=L22KE
​Ir Momento de inércia usando constante rotacional
I3=[hP]8(π2)[c]B

Como avaliar Momento de inércia usando massas de molécula diatômica e comprimento de ligação?

O avaliador Momento de inércia usando massas de molécula diatômica e comprimento de ligação usa Moment of Inertia of Diatomic Molecule = ((Massa 1*Missa 2)/(Massa 1+Missa 2))*(Comprimento da ligação^2) para avaliar Momento de Inércia da Molécula Diatômica, O Momento de inércia usando as massas da molécula diatômica e a fórmula do comprimento da ligação é basicamente derivado de duas relações, a primeira entre o momento de inércia e os raios (distância de COM) e a segunda é a relação entre o comprimento da ligação e esses raios. Momento de Inércia da Molécula Diatômica é denotado pelo símbolo I1.

Como avaliar Momento de inércia usando massas de molécula diatômica e comprimento de ligação usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Momento de inércia usando massas de molécula diatômica e comprimento de ligação, insira Massa 1 (m1), Missa 2 (m2) & Comprimento da ligação (Lbond) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Momento de inércia usando massas de molécula diatômica e comprimento de ligação

Qual é a fórmula para encontrar Momento de inércia usando massas de molécula diatômica e comprimento de ligação?
A fórmula de Momento de inércia usando massas de molécula diatômica e comprimento de ligação é expressa como Moment of Inertia of Diatomic Molecule = ((Massa 1*Missa 2)/(Massa 1+Missa 2))*(Comprimento da ligação^2). Aqui está um exemplo: 0.018667 = ((14*16)/(14+16))*(0.05^2).
Como calcular Momento de inércia usando massas de molécula diatômica e comprimento de ligação?
Com Massa 1 (m1), Missa 2 (m2) & Comprimento da ligação (Lbond) podemos encontrar Momento de inércia usando massas de molécula diatômica e comprimento de ligação usando a fórmula - Moment of Inertia of Diatomic Molecule = ((Massa 1*Missa 2)/(Massa 1+Missa 2))*(Comprimento da ligação^2).
Quais são as outras maneiras de calcular Momento de Inércia da Molécula Diatômica?
Aqui estão as diferentes maneiras de calcular Momento de Inércia da Molécula Diatômica-
  • Moment of Inertia of Diatomic Molecule=(Mass 1*Radius of Mass 1^2)+(Mass 2*Radius of Mass 2^2)OpenImg
  • Moment of Inertia of Diatomic Molecule=Reduced Mass*(Bond Length^2)OpenImg
O Momento de inércia usando massas de molécula diatômica e comprimento de ligação pode ser negativo?
Sim, o Momento de inércia usando massas de molécula diatômica e comprimento de ligação, medido em Momento de inércia pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir Momento de inércia usando massas de molécula diatômica e comprimento de ligação?
Momento de inércia usando massas de molécula diatômica e comprimento de ligação geralmente é medido usando Quilograma Metro Quadrado[kg·m²] para Momento de inércia. Quilograma Centímetro Quadrado[kg·m²], Quilograma Quadrado Milímetro[kg·m²], Grama Centímetro Quadrado[kg·m²] são as poucas outras unidades nas quais Momento de inércia usando massas de molécula diatômica e comprimento de ligação pode ser medido.
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