- Vypočtěte střední kinetickou energii posuvného pohybu molekul plynu při teplotě 0 °C
[5,65 · 10–21 J] - Určete střední kvadratickou rychlost molekul
a) oxidu siřičitého
b) ozonu
při teplotě 27 °C.
[341,9 a 394,8 m · s–1] - Vypočtěte počet molekul vodíku, který je uzavřen v nádobě o objemu 1 ml, tlaku 31 kPa a
střední kvadratické rychlosti molekul 6822 km · h–1
[7,8 · 1018] - Ideální plyn má při teplotě 273 °C tlak 2,788 Pa.
Kolik částic je v objemu 1 ml plynu?
[3,7 · 1014] - Spočtěte střední kvadratickou rychlost molekul plynu při hladině moře. Hustota plynu je 1,365 kg × m–3
[472 m · s–1] - Určete tlak chloru o hmotnosti 960 g, uzavřeného v nádobě o objemu 500 ml při teplotě 16 °C.
[65 MPa] - V nádobě o objemu 5 m3 je oxid uhličitý pod tlakem
1,5 × 106 Pa, v jiné nádobě
o objemu 8 m3 je vodík pod tlakem 2,2 × 106 Pa. Teplota je v obou
nádobách stejná.
Jaký bude výsledný tlak, když obě nádoby propojíme a plyny se promíchají?
[1,9 MPa] - Vypočtěte hustotu kyslíku při tlaku 14,26 MPa a teplotě 32 °C. Předpokládejte, že kyslík má za daných
podmínek vlastnosti ideálního plynu.
[180 kg · m-3]
Ideální plyn
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)