Fórmula Temperatura da Partícula Molecular usando Taxa de Colisão

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Temperatura em termos de Dinâmica Molecular é o grau ou intensidade de calor presente em uma molécula durante a colisão. Verifique FAQs
T=3μv8[BoltZ]n
T - Temperatura em termos de Dinâmica Molecular?μ - Viscosidade do Fluido em Quântico?v - Número de colisões por segundo?n - Concentração de Partículas de Tamanho Igual em Solução?[BoltZ] - Constante de Boltzmann?

Exemplo de Temperatura da Partícula Molecular usando Taxa de Colisão

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Temperatura da Partícula Molecular usando Taxa de Colisão com valores.

Esta é a aparência da equação Temperatura da Partícula Molecular usando Taxa de Colisão com unidades.

Esta é a aparência da equação Temperatura da Partícula Molecular usando Taxa de Colisão.

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Temperatura da Partícula Molecular usando Taxa de Colisão Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Temperatura da Partícula Molecular usando Taxa de Colisão?

Primeiro passo Considere a fórmula
T=3μv8[BoltZ]n
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
T=36.5N*s/m²201/s8[BoltZ]9mmol/cm³
Próxima Etapa Valores substitutos de constantes
T=36.5N*s/m²201/s81.4E-23J/K9mmol/cm³
Próxima Etapa Converter unidades
T=36.5Pa*s201/s81.4E-23J/K9000mol/m³
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
T=36.52081.4E-239000
Próxima Etapa Avalie
T=3.92327706016493E+20K
Último passo Resposta de arredondamento
T=3.9E+20K

Temperatura da Partícula Molecular usando Taxa de Colisão Fórmula Elementos

Variáveis
Constantes
Temperatura em termos de Dinâmica Molecular
Temperatura em termos de Dinâmica Molecular é o grau ou intensidade de calor presente em uma molécula durante a colisão.
Símbolo: T
Medição: TemperaturaUnidade: K
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Viscosidade do Fluido em Quântico
A viscosidade do fluido em Quantum é uma medida de sua resistência à deformação a uma determinada taxa na mecânica quântica.
Símbolo: μ
Medição: Viscosidade dinamicaUnidade: N*s/m²
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Número de colisões por segundo
Número de colisões por segundo é a taxa de colisões entre duas espécies atômicas ou moleculares em um determinado volume, por unidade de tempo.
Símbolo: v
Medição: Tempo InversoUnidade: 1/s
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Concentração de Partículas de Tamanho Igual em Solução
Concentração de Partículas de Tamanho Igual em Solução é a concentração molar de partículas de tamanho igual em qualquer estágio durante o progresso da reação.
Símbolo: n
Medição: Concentração MolarUnidade: mmol/cm³
Observação: O valor deve ser maior que 0.
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 na categoria Dinâmica de Reação Molecular

​Ir Número de colisões bimoleculares por unidade de tempo por unidade de volume
Z=nAnBvbeamA
​Ir Densidade Numérica para Moléculas A usando Constante de Taxa de Colisão
nA=ZvbeamnBA
​Ir Área de seção transversal usando taxa de colisões moleculares
A=ZvbeamnBnA
​Ir Frequência Vibracional dada a Constante de Boltzmann
vvib=[BoltZ]T[hP]

Como avaliar Temperatura da Partícula Molecular usando Taxa de Colisão?

O avaliador Temperatura da Partícula Molecular usando Taxa de Colisão usa Temperature in terms of Molecular Dynamics = (3*Viscosidade do Fluido em Quântico*Número de colisões por segundo)/(8*[BoltZ]*Concentração de Partículas de Tamanho Igual em Solução) para avaliar Temperatura em termos de Dinâmica Molecular, A temperatura da partícula molecular usando a fórmula da taxa de colisão é definida como mede a energia cinética média das partículas em uma substância durante uma colisão. Temperatura em termos de Dinâmica Molecular é denotado pelo símbolo T.

Como avaliar Temperatura da Partícula Molecular usando Taxa de Colisão usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Temperatura da Partícula Molecular usando Taxa de Colisão, insira Viscosidade do Fluido em Quântico (μ), Número de colisões por segundo (v) & Concentração de Partículas de Tamanho Igual em Solução (n) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Temperatura da Partícula Molecular usando Taxa de Colisão

Qual é a fórmula para encontrar Temperatura da Partícula Molecular usando Taxa de Colisão?
A fórmula de Temperatura da Partícula Molecular usando Taxa de Colisão é expressa como Temperature in terms of Molecular Dynamics = (3*Viscosidade do Fluido em Quântico*Número de colisões por segundo)/(8*[BoltZ]*Concentração de Partículas de Tamanho Igual em Solução). Aqui está um exemplo: 3.9E+20 = (3*6.5*20)/(8*[BoltZ]*9000).
Como calcular Temperatura da Partícula Molecular usando Taxa de Colisão?
Com Viscosidade do Fluido em Quântico (μ), Número de colisões por segundo (v) & Concentração de Partículas de Tamanho Igual em Solução (n) podemos encontrar Temperatura da Partícula Molecular usando Taxa de Colisão usando a fórmula - Temperature in terms of Molecular Dynamics = (3*Viscosidade do Fluido em Quântico*Número de colisões por segundo)/(8*[BoltZ]*Concentração de Partículas de Tamanho Igual em Solução). Esta fórmula também usa Constante de Boltzmann .
O Temperatura da Partícula Molecular usando Taxa de Colisão pode ser negativo?
Sim, o Temperatura da Partícula Molecular usando Taxa de Colisão, medido em Temperatura pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir Temperatura da Partícula Molecular usando Taxa de Colisão?
Temperatura da Partícula Molecular usando Taxa de Colisão geralmente é medido usando Kelvin[K] para Temperatura. Celsius[K], Fahrenheit[K], Rankine[K] são as poucas outras unidades nas quais Temperatura da Partícula Molecular usando Taxa de Colisão pode ser medido.
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