Fx Копировать
LaTeX Копировать
Приведенная масса реагентов A и B - это инерционная масса, возникающая в задаче двух тел ньютоновской механики. Проверьте FAQs
μAB=((nAnBσABZ)2)(8[BoltZ]Tπ)
μAB - Приведенная масса реагентов A и B?nA - Численная плотность молекул A?nB - Численная плотность молекул B?σAB - Столкновение поперечное сечение?Z - Частота столкновений?T - Температура с точки зрения молекулярной динамики?[BoltZ] - постоянная Больцмана?π - постоянная Архимеда?

Пример Уменьшенная масса реагентов с использованием частоты столкновений

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Уменьшенная масса реагентов с использованием частоты столкновений выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Уменьшенная масса реагентов с использованием частоты столкновений выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Уменьшенная масса реагентов с использованием частоты столкновений выглядит как.

0.0001Edit=((18Edit14Edit5.66Edit7Edit)2)(81.4E-2385Edit3.1416)
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category Химия » Category Квантовая » Category Молекулярная динамика реакции » fx Уменьшенная масса реагентов с использованием частоты столкновений

Уменьшенная масса реагентов с использованием частоты столкновений Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Уменьшенная масса реагентов с использованием частоты столкновений?

Первый шаг Рассмотрим формулу
μAB=((nAnBσABZ)2)(8[BoltZ]Tπ)
Следующий шаг Заменить значения переменных
μAB=((18mmol/cm³14mmol/cm³5.667m³/s)2)(8[BoltZ]85Kπ)
Следующий шаг Замещающие значения констант
μAB=((18mmol/cm³14mmol/cm³5.667m³/s)2)(81.4E-23J/K85K3.1416)
Следующий шаг Конвертировать единицы
μAB=((18000mol/m³14000mol/m³5.667m³/s)2)(81.4E-23J/K85K3.1416)
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
μAB=((18000140005.667)2)(81.4E-23853.1416)
Следующий шаг Оценивать
μAB=0.000124073786307928kg
Последний шаг Округление ответа
μAB=0.0001kg

Уменьшенная масса реагентов с использованием частоты столкновений Формула Элементы

Переменные
Константы
Приведенная масса реагентов A и B
Приведенная масса реагентов A и B - это инерционная масса, возникающая в задаче двух тел ньютоновской механики.
Символ: μAB
Измерение: МассаЕдиница: kg
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Численная плотность молекул A
Численная плотность для молекул A выражается в количестве молей на единицу объема (и поэтому называется молярной концентрацией).
Символ: nA
Измерение: Молярная концентрацияЕдиница: mmol/cm³
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Численная плотность молекул B
Численная плотность молекул B выражается в количестве молей на единицу объема (и поэтому называется молярной концентрацией) молекул B.
Символ: nB
Измерение: Молярная концентрацияЕдиница: mmol/cm³
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Столкновение поперечное сечение
Поперечное сечение столкновения определяется как площадь вокруг частицы, в которой должен находиться центр другой частицы, чтобы произошло столкновение.
Символ: σAB
Измерение: ОбластьЕдиница:
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Частота столкновений
Частота столкновений определяется как количество столкновений в секунду на единицу объема реагирующей смеси.
Символ: Z
Измерение: Объемный расходЕдиница: m³/s
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Температура с точки зрения молекулярной динамики
Температура с точки зрения молекулярной динамики - это степень или интенсивность тепла, присутствующего в молекулах во время столкновения.
Символ: T
Измерение: ТемператураЕдиница: K
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
постоянная Больцмана
Постоянная Больцмана связывает среднюю кинетическую энергию частиц в газе с температурой газа и является фундаментальной константой в статистической механике и термодинамике.
Символ: [BoltZ]
Ценить: 1.38064852E-23 J/K
постоянная Архимеда
Постоянная Архимеда — это математическая константа, которая представляет собой отношение длины окружности к ее диаметру.
Символ: π
Ценить: 3.14159265358979323846264338327950288

Другие формулы для поиска Приведенная масса реагентов A и B

​Идти Пониженная масса реагентов A и B
μAB=mBmBmA+mB

Другие формулы в категории Молекулярная динамика реакции

​Идти Количество бимолекулярных столкновений в единицу времени на единицу объема
Z=nAnBvbeamA
​Идти Численная плотность для молекул A с использованием константы скорости столкновений
nA=ZvbeamnBA
​Идти Площадь поперечного сечения с использованием скорости молекулярных столкновений
A=ZvbeamnBnA
​Идти Частота колебаний, заданная постоянной Больцмана
vvib=[BoltZ]T[hP]

Как оценить Уменьшенная масса реагентов с использованием частоты столкновений?

Оценщик Уменьшенная масса реагентов с использованием частоты столкновений использует Reduced Mass of Reactants A and B = ((Численная плотность молекул A*Численная плотность молекул B*Столкновение поперечное сечение/Частота столкновений)^2)*(8*[BoltZ]*Температура с точки зрения молекулярной динамики/pi) для оценки Приведенная масса реагентов A и B, Приведенная масса реагентов с использованием формулы частоты столкновений определяется как эффективная инерционная масса, возникающая при столкновении двух реагентов, которая рассчитывается с использованием частоты столкновений. Приведенная масса реагентов A и B обозначается символом μAB.

Как оценить Уменьшенная масса реагентов с использованием частоты столкновений с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Уменьшенная масса реагентов с использованием частоты столкновений, введите Численная плотность молекул A (nA), Численная плотность молекул B (nB), Столкновение поперечное сечение AB), Частота столкновений (Z) & Температура с точки зрения молекулярной динамики (T) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Уменьшенная масса реагентов с использованием частоты столкновений

По какой формуле можно найти Уменьшенная масса реагентов с использованием частоты столкновений?
Формула Уменьшенная масса реагентов с использованием частоты столкновений выражается как Reduced Mass of Reactants A and B = ((Численная плотность молекул A*Численная плотность молекул B*Столкновение поперечное сечение/Частота столкновений)^2)*(8*[BoltZ]*Температура с точки зрения молекулярной динамики/pi). Вот пример: 0.000124 = ((18000*14000*5.66/7)^2)*(8*[BoltZ]*85/pi).
Как рассчитать Уменьшенная масса реагентов с использованием частоты столкновений?
С помощью Численная плотность молекул A (nA), Численная плотность молекул B (nB), Столкновение поперечное сечение AB), Частота столкновений (Z) & Температура с точки зрения молекулярной динамики (T) мы можем найти Уменьшенная масса реагентов с использованием частоты столкновений, используя формулу - Reduced Mass of Reactants A and B = ((Численная плотность молекул A*Численная плотность молекул B*Столкновение поперечное сечение/Частота столкновений)^2)*(8*[BoltZ]*Температура с точки зрения молекулярной динамики/pi). В этой формуле также используется постоянная Больцмана, постоянная Архимеда .
Какие еще способы расчета Приведенная масса реагентов A и B?
Вот различные способы расчета Приведенная масса реагентов A и B-
  • Reduced Mass of Reactants A and B=(Mass of Reactant B*Mass of Reactant B)/(Mass of Reactant A+Mass of Reactant B)OpenImg
.
Может ли Уменьшенная масса реагентов с использованием частоты столкновений быть отрицательным?
Нет, Уменьшенная масса реагентов с использованием частоты столкновений, измеренная в Масса не могу, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Уменьшенная масса реагентов с использованием частоты столкновений?
Уменьшенная масса реагентов с использованием частоты столкновений обычно измеряется с использованием Килограмм[kg] для Масса. грамм[kg], Миллиграмм[kg], Тон (метрической размерности)[kg] — это несколько других единиц, в которых можно измерить Уменьшенная масса реагентов с использованием частоты столкновений.
Copied!