На какую величину составляет средняя кинетическая энергия молекул идеального газа, двигающихся хаотически поступательно, при температуре в 27 °C?
Stanislav
Для решения данной задачи мы можем использовать формулу для расчета средней кинетической энергии молекул идеального газа:
\[E_k = \frac{3}{2} k T\]
где \(E_k\) - средняя кинетическая энергия молекул идеального газа, \(k\) - постоянная Больцмана (\(k \approx 1.38 \times 10^{-23} \, Дж/К\)), \(T\) - температура в Кельвинах.
Учитывая, что в вопросе не указана конкретная температура, предположим, что температура составляет 300 Кельвинов (как при комнатной температуре).
Подставляя эти значения в формулу, получим:
\[E_k = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300\]
Выполняя расчеты, получим:
\[E_k \approx 6.21 \times 10^{-21} \, Дж\]
Таким образом, при определенной температуре (в данном случае 300 Кельвинов), средняя кинетическая энергия молекул идеального газа составляет примерно \(6.21 \times 10^{-21} \, Дж\).
\[E_k = \frac{3}{2} k T\]
где \(E_k\) - средняя кинетическая энергия молекул идеального газа, \(k\) - постоянная Больцмана (\(k \approx 1.38 \times 10^{-23} \, Дж/К\)), \(T\) - температура в Кельвинах.
Учитывая, что в вопросе не указана конкретная температура, предположим, что температура составляет 300 Кельвинов (как при комнатной температуре).
Подставляя эти значения в формулу, получим:
\[E_k = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300\]
Выполняя расчеты, получим:
\[E_k \approx 6.21 \times 10^{-21} \, Дж\]
Таким образом, при определенной температуре (в данном случае 300 Кельвинов), средняя кинетическая энергия молекул идеального газа составляет примерно \(6.21 \times 10^{-21} \, Дж\).
Знаешь ответ?