Dichte von Gas Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Gasdichte in g/l = (Gasdruck*(Molmasse))/([R]*Temperatur des Gases)
ρg/l = (Pgas*(Mmolar))/([R]*Tg)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 4 Variablen
Verwendete Konstanten
[R] - Universelle Gas Konstante Wert genommen als 8.31446261815324
Verwendete Variablen
Gasdichte in g/l - (Gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter) - Die Gasdichte in g/l ist definiert als Masse pro Volumeneinheit eines Gases unter bestimmten Temperatur- und Druckbedingungen.
Gasdruck - (Gemessen in Pascal) - Der Gasdruck ist die Kraft, die das Gas auf die Wände seines Behälters ausübt.
Molmasse - (Gemessen in Kilogramm pro Mol) - Die Molmasse ist die Masse einer bestimmten Substanz dividiert durch die Stoffmenge.
Temperatur des Gases - (Gemessen in Kelvin) - Die Temperatur von Gas ist das Maß für die Hitze oder Kälte eines Gases.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Gasdruck: 0.215 Pascal --> 0.215 Pascal Keine Konvertierung erforderlich
Molmasse: 44.01 Gram pro Mol --> 0.04401 Kilogramm pro Mol (Überprüfen sie die konvertierung hier)
Temperatur des Gases: 45 Kelvin --> 45 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
ρg/l = (Pgas*(Mmolar))/([R]*Tg) --> (0.215*(0.04401))/([R]*45)
Auswerten ... ...
ρg/l = 2.5289668094834E-05
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
2.5289668094834E-05 Kilogramm pro Kubikmeter -->2.5289668094834E-05 Gramm pro Liter (Überprüfen sie die konvertierung hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
2.5289668094834E-05 2.5E-5 Gramm pro Liter <-- Gasdichte in g/l
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Viplav Patel
Indisches Institut für Technologie (ICH S), Kanpur
Viplav Patel hat diesen Rechner und 10 weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Akshada Kulkarni
Nationales Institut für Informationstechnologie (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner verifiziert!

17 Dichte für Gase Taschenrechner

Dichte der Lösung unter Verwendung der Molarität der Lösung
Gehen Dichte der Lösung = (Molarität/(Molenbruch des gelösten Stoffes*1000))*((Molmasse des gelösten Stoffes*Molenbruch des gelösten Stoffes)+(Molmasse des Lösungsmittels*(1-Molenbruch des gelösten Stoffes)))
Dichte der Lösung bei gegebener Molarität und Molalität
Gehen Dichte der Lösung = (Molarität/(Molalität*1000))*(1000+(Molmasse des Lösungsmittels*Molalität))
Dichte von Gas
Gehen Gasdichte in g/l = (Gasdruck*(Molmasse))/([R]*Temperatur des Gases)
Temperatur des Gases bei gegebener Gasdichte
Gehen Temperatur des Gases = (Gasdruck*Molmasse)/([R]*Gasdichte in g/l)
Gasdruck bei gegebener Gasdichte
Gehen Gasdruck = (Gasdichte in g/l*[R]*Temperatur des Gases)/Molmasse
Spezifisches Gewicht
Gehen Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit 1 = Dichte der Substanz/Dichte des Wassers
Dichte des Gaspartikels bei gegebener Dampfdichte
Gehen Gasdichte in g/l = Dampfdichte*Dichte von Wasserstoff
Dampfdichte unter Verwendung der Dichte der Gassubstanz
Gehen Dampfdichte = Absolute Dichte/Dichte von Wasserstoff
Dichte von Wasserstoff gegeben Dampfdichte
Gehen Dichte von Wasserstoff = Absolute Dichte/Dampfdichte
N-Faktor
Gehen N-Faktor = Molekulargewicht/Äquivalentes Gewicht
Molmasse des Gases bei absoluter Dichte bei STP
Gehen Molmasse = Absolute Dichte*Molares Volumen
Molares Gasvolumen bei absoluter Dichte
Gehen Volumen = Molmasse/Absolute Dichte
Absolute Dichte
Gehen Absolute Dichte = Molmasse/Volumen
Dichte der Substanz bei spezifischem Gewicht
Gehen Dichte der Substanz = Spezifisches Gewicht des Materials*1000
Dampfdichte von Gas unter Verwendung von Masse
Gehen Dampfdichte = Molmasse/2
Molmasse des Gases bei Dampfdichte
Gehen Molmasse = 2*Dampfdichte
Gasmasse mit Dampfdichte
Gehen Molmasse = 2*Dampfdichte

Dichte von Gas Formel

Gasdichte in g/l = (Gasdruck*(Molmasse))/([R]*Temperatur des Gases)
ρg/l = (Pgas*(Mmolar))/([R]*Tg)

Was ist die ideale Gasgleichung?

Ein ideales Gas ist definiert als eine hypothetische gasförmige Substanz, deren Verhalten unabhängig von anziehenden und abstoßenden Kräften ist und durch das ideale Gasgesetz vollständig beschrieben werden kann. PV = nRT Diese Gleichung ist als ideales Gasgesetz bekannt.

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