Neem de temperatuur van het gas . Als u de temperatuur gemeten in graden Celsius , voeg dan 273,15 aan. Als de gemeten temperatuur in graden Fahrenheit , dan trek 32 van de temperatuur , delen door 1,8 en voeg 273,15 het resultaat . Hoe dan ook , zal het resultaat van de temperatuur op de schaal van Kelvin , die nodig is voor deze berekeningen zijn. Kopen van 2
Vermenigvuldig de temperaturen door 8,3145 , de molaire gasconstante . Vermenigvuldig het resultaat met twee . Delen door de molaire massa van het gas je studeert . Zorg ervoor dat de molaire massa wordt uitgedrukt in kilogram per mol . Neem de vierkantswortel van het resultaat. Het resultaat zal de meest waarschijnlijke snelheid voor elk molecuul van gas.
3
Vermenigvuldig de temperaturen door 8,3145 . Vermenigvuldig het resultaat met drie . Delen door de molmassa . Neem de vierkantswortel van het resultaat. Het resultaat zal de wortel van het gemiddelde kwadraat ( rms ) snelheid van de gasmoleculen zijn. De rms snelheid is de conventionele manier om magnitudes van een variabele beschrijven dat gemiddeld op nul .
4
Vermenigvuldig de temperaturen door 8,3145 . Vermenigvuldig het resultaat met acht . Delen door pi ( ongeveer 3,1416 ) . Delen door de molmassa . Neem de vierkantswortel van het resultaat. Het resultaat is de gemiddelde snelheid van de gas moleculen . Dit is de gemiddelde snelheid van de gasmoleculen .
5
Verdeel de molmassa door de temperatuur in Kelvin . Verdeel het resultaat met 8,3145 . Verdeel dit resultaat door twee keer pi . Neem de vierkantswortel van het resultaat. Label dit resultaat " A. " Kies elke snelheid in meters per seconde . Square is . Vermenigvuldigen met de molmassa . Delen door 8,3145 . Verdeel dit resultaat door de temperatuur in Kelvin . Verdeel het resultaat van die twee . Vermenigvuldigen met - 1 . Label dit resultaat " B. " Verhogen 2,7183 naar de B stroom . Vermenigvuldig het resultaat met A. Dit resultaat is de kans dat een bepaald molecuul van gas heeft de snelheid die je hebt gekozen .