Для вычисления импульса молекулы водорода при нормальных условиях (температура 0 °C, давление 1 атм) используем формулу:
p = m * v
где: p - импульс молекулы, m - масса молекулы водорода (m = 2 г/моль), v - средняя скорость молекулы, которую можно рассчитать по формуле скорости газа:
v = sqrt(3 k T / m)
где: k - постоянная Больцмана (k = 1,38*10^-23 Дж/К), T - температура в Кельвинах (T = 273,15 К).
Подставляем значения и получаем:
m = 2 г/моль = 0,002 кг/моль T = 0 °C = 273,15 К k = 1,38*10^-23 Дж/К
Для вычисления импульса молекулы водорода при нормальных условиях (температура 0 °C, давление 1 атм) используем формулу:
p = m * v
где:
p - импульс молекулы,
m - масса молекулы водорода (m = 2 г/моль),
v - средняя скорость молекулы, которую можно рассчитать по формуле скорости газа:
v = sqrt(3 k T / m)
где:
k - постоянная Больцмана (k = 1,38*10^-23 Дж/К),
T - температура в Кельвинах (T = 273,15 К).
Подставляем значения и получаем:
m = 2 г/моль = 0,002 кг/моль
T = 0 °C = 273,15 К
k = 1,38*10^-23 Дж/К
v = sqrt(3 1,3810^-23 273,15 / 0,002) = sqrt(112,4035 10^-21) = 3,3567 * 10^-10 м/с
Теперь подставляем полученное значение скорости в формулу для импульса:
p = 0,002 3,3567 10^-10 = 6,7134 10^-13 кгм/с
Итак, импульс молекулы водорода при нормальных условиях равен 6,7134 10^-13 кгм/с.