Для определения массы азота используем формулу для вычисления внутренней энергии постоянного газа: E=32kTE = \frac{3}{2}kTE=23 kT.
Где: EEE - внутренняя энергия газа, kkk - постоянная Больцмана (1.38×10−23Дж/К1.38 \times 10^{-23} Дж/К1.38×10−23Дж/К), TTT - температура газа.
Подставляем известные значения и решаем уравнение относительно массы азота:
3×103=32×1.38×10−23×300×m3 \times 10^3 = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300 \times m3×103=23 ×1.38×10−23×300×m
3×103=2.07×10−21×300×m3 \times 10^3 = 2.07 \times 10^{-21} \times 300 \times m3×103=2.07×10−21×300×m
3×103=6.21×10−19×m3 \times 10^3 = 6.21 \times 10^{-19} \times m3×103=6.21×10−19×m
m=3×1036.21×10−19m = \frac{3 \times 10^3}{6.21 \times 10^{-19}}m=6.21×10−193×103
m≈4.83×1021m ≈ 4.83 \times 10^{21}m≈4.83×1021 г
Итак, масса азота равна приблизительно 4.83 * 10^21 г.
Для определения массы азота используем формулу для вычисления внутренней энергии постоянного газа: E=32kTE = \frac{3}{2}kTE=23 kT.
Где:
EEE - внутренняя энергия газа,
kkk - постоянная Больцмана (1.38×10−23Дж/К1.38 \times 10^{-23} Дж/К1.38×10−23Дж/К),
TTT - температура газа.
Подставляем известные значения и решаем уравнение относительно массы азота:
3×103=32×1.38×10−23×300×m3 \times 10^3 = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300 \times m3×103=23 ×1.38×10−23×300×m
3×103=2.07×10−21×300×m3 \times 10^3 = 2.07 \times 10^{-21} \times 300 \times m3×103=2.07×10−21×300×m
3×103=6.21×10−19×m3 \times 10^3 = 6.21 \times 10^{-19} \times m3×103=6.21×10−19×m
m=3×1036.21×10−19m = \frac{3 \times 10^3}{6.21 \times 10^{-19}}m=6.21×10−193×103
m≈4.83×1021m ≈ 4.83 \times 10^{21}m≈4.83×1021 г
Итак, масса азота равна приблизительно 4.83 * 10^21 г.