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Forum "Physik" - Anteil Argon Helium Atome
Anteil Argon Helium Atome < Physik < Naturwiss. < Vorhilfe
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Anteil Argon Helium Atome: Idee
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 23:26 Di 10.05.2011
Autor: escarflowne

Aufgabe
Aufgabe
Berechnen Sie den Anteil der Argon- und Helium-Atome, die sich bei T=750K mit GEschwindigkeiten
a) Von v1= 300 $ [mm] \bruch{m}{s} [/mm] $ bis v2 = 310 $ [mm] \bruch{m}{s} [/mm] $
b) v1 = 900 $ [mm] \bruch{m}{s} [/mm] $ bis v2 = 910 $ [mm] \bruch{m}{s}bewegen. [/mm] $

Hinweis: $ [mm] \integral_{a}^{b}{f(x) dx} \approx \bruch{f(b)+f(a)}{2}\cdot{}(b-a) [/mm] $

Ich dachte ich muss das mit v= $ [mm] \wurzel{\bruch{8RT}{\pi M}} [/mm] $ berechnen, aber das hat garnichts mit dem Hinweis zu tun. Was soll ich denn für das f(b) und f(a) einsetzen? a denke ich kann man ja aus dem Internet holen genauso wie b, aber was ist dann f(a)usw. Sind die Integralgrenzen dann 300 bis 310?
Eine Idee wie man da anfängt wäre echt nicht schlecht.
LG

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

        
Bezug
Anteil Argon Helium Atome: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 01:31 Mi 11.05.2011
Autor: leduart

Hallo
Du hast doch ausser der mittleren Geschw. die du hingeschrieben hast eine Geschwindigkeitsverteilung. davon musst du den Anteil zw. den 2 Werten finden.
Gruss leduart


Bezug
                
Bezug
Anteil Argon Helium Atome: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 16:12 Mi 11.05.2011
Autor: escarflowne

Mir ist immer noch unklar was ich dann für f(b) und f(a) einsetzte. Ich mein mein a und b sind klar und die Grenzen des Integrals sind ja v1 und v2. Aber wie komm ich aus f(a) bzw f(b)?

Bezug
                        
Bezug
Anteil Argon Helium Atome: Maxwell-Verteilung
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 21:33 Mi 11.05.2011
Autor: chrisno

Schau mal nach, was Du zur Maxwell-Verteilung findest.

Bezug
                                
Bezug
Anteil Argon Helium Atome: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 21:58 Mi 11.05.2011
Autor: escarflowne

Ja da hab ich nachgesehen, aber zu meiner frage was ich für f(a) nehmen kann finde ich trotzdem nichts. Nur die Formel p(v) = [mm] {4\pi * (\bruch{m}{2\pi * Kb*T}})\bruch{3}{2}^*v^2 [/mm] *e [mm] ^{\bruch{-mv^2}{2 KB T}} [/mm] aber das hat ja irgendwie nichts damit zu tun

Bezug
                                        
Bezug
Anteil Argon Helium Atome: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 22:06 Mi 11.05.2011
Autor: chrisno

In Wikipedia "Maxwell-Boltzmann-Verteilung", dort "Formulierung der Geschwindigkeitsverteilung"
[mm] $v_1$ [/mm] und [mm] $v_2$ [/mm] sind in der Aufgabe gegeben. Damit kannst Du doch auch [mm] $F(v_1)$ [/mm] und [mm] $F(v_2)$ [/mm] ausrechnen.

Bezug
                                                
Bezug
Anteil Argon Helium Atome: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 22:52 Mi 11.05.2011
Autor: escarflowne

Und F(V1) ist dann das selbe wie f(a) was ich in der Formel gegeben hatte?

Bezug
                                                        
Bezug
Anteil Argon Helium Atome: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 07:25 Do 12.05.2011
Autor: leduart

Hallo
vielleicht machst du dir erst mal klar, wie du die anzahl zwischen v1 und v2 exakt ausrechnen wuerdest. dann wende die Naeherungsformel an.
Gruss leduart


Bezug
                                                                
Bezug
Anteil Argon Helium Atome: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 16:28 Mo 16.05.2011
Autor: escarflowne

Ich wollte noch die Lösung reinstellen für die Leute, denen es vielleicht hilft. Für a und b in der Formel setzt man seine V1=a und V2=b ein. Dann nimmt man den Ansatz 4pi*(m:(2pi*KB*T))^(3:2) und dann Integral über v1 bis v2 und integriert [mm] e^{-m*v^2:(2*KB*T)} [/mm] * [mm] v^2 [/mm] dv
Wenn man dann den gegebenen Ansatz nimmt und für f(a) den e Ausdruck einsetzt mit v2 minus den e Anstatz mit v1 durch 2 und mal (v2-v1) also minus (310-300) dann kommt man auf das Ergebnis.
Ich hoffe ihr versteht das was ich da geschrieben hab und ihr kommt ein bisschen weiter damit.
LG


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