Для определения средней квадратичной скорости молекул водорода при заданной температуре, можно воспользоваться формулой:
v = √(3kT/m)
где: v - средняя квадратичная скорость молекул, k - постоянная Больцмана (1.38 x 10^-23 J/K), T - температура в Кельвинах (Т(°C) = Т(K) + 273.15), m - масса молекулы в кг (за водород принимаем примерно 2 x 10^-3 кг).
Преобразуем температуру в Кельвины: T(°C) = -23°C T(K) = -23 + 273.15 = 250.15 K
Подставляем значения в формулу: v = √(3 1.38 x 10^-23 250.15 / 2 x 10^-3) v = √(1.035 x 10^-20) v ≈ 3.22 x 10^(-10) м/с
Таким образом, средняя квадратичная скорость молекул водорода при температуре -23°C составляет примерно 3.22 x 10^5 м/с.
Для определения средней квадратичной скорости молекул водорода при заданной температуре, можно воспользоваться формулой:
v = √(3kT/m)
где:
v - средняя квадратичная скорость молекул,
k - постоянная Больцмана (1.38 x 10^-23 J/K),
T - температура в Кельвинах (Т(°C) = Т(K) + 273.15),
m - масса молекулы в кг (за водород принимаем примерно 2 x 10^-3 кг).
Преобразуем температуру в Кельвины:
T(°C) = -23°C
T(K) = -23 + 273.15 = 250.15 K
Подставляем значения в формулу:
v = √(3 1.38 x 10^-23 250.15 / 2 x 10^-3)
v = √(1.035 x 10^-20)
v ≈ 3.22 x 10^(-10) м/с
Таким образом, средняя квадратичная скорость молекул водорода при температуре -23°C составляет примерно 3.22 x 10^5 м/с.