Endgültige Anzahl von Gasmolen nach dem Gesetz von Avogadro Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Letzte Mole Gas = Endgültiges Gasvolumen/(Anfängliches Gasvolumen/Anfängliche Gasmole)
n2 = Vf/(Vi/n1)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Letzte Mole Gas - (Gemessen in Mol) - Endgültige Gasmole sind die Menge an Gas, die unter den endgültigen Bedingungen in Mol vorhanden ist.
Endgültiges Gasvolumen - (Gemessen in Kubikmeter) - Das endgültige Gasvolumen ist das absolute Volumen der gegebenen Masse eines idealen Gases unter einem endgültigen Satz von Bedingungen.
Anfängliches Gasvolumen - (Gemessen in Kubikmeter) - Das anfängliche Gasvolumen ist das absolute Volumen der gegebenen Masse eines idealen Gases unter einem anfänglichen Satz von Bedingungen.
Anfängliche Gasmole - (Gemessen in Mol) - Anfängliche Gasmole sind die Menge an Gas, die unter den anfänglichen Bedingungen in Mol vorhanden ist.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Endgültiges Gasvolumen: 5.5 Liter --> 0.0055 Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Anfängliches Gasvolumen: 11.2 Liter --> 0.0112 Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Anfängliche Gasmole: 2 Mol --> 2 Mol Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
n2 = Vf/(Vi/n1) --> 0.0055/(0.0112/2)
Auswerten ... ...
n2 = 0.982142857142857
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.982142857142857 Mol --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.982142857142857 0.982143 Mol <-- Letzte Mole Gas
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Prashant Singh
KJ Somaiya College of Science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh hat diesen Rechner und 700+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Prerana Bakli
Universität von Hawaii in Mānoa (Äh, Manoa), Hawaii, USA
Prerana Bakli hat diesen Rechner und 1600+ weitere Rechner verifiziert!

6 Avogadros Gesetzdro Taschenrechner

Anfängliche Anzahl von Gasmolen nach dem Gesetz von Avogadro
​ Gehen Anfängliche Gasmole = Anfängliches Gasvolumen/(Endgültiges Gasvolumen/Letzte Mole Gas)
Endgültige Anzahl von Gasmolen nach dem Gesetz von Avogadro
​ Gehen Letzte Mole Gas = Endgültiges Gasvolumen/(Anfängliches Gasvolumen/Anfängliche Gasmole)
Anfängliches Gasvolumen nach dem Gesetz von Avogadro
​ Gehen Anfängliches Gasvolumen = (Endgültiges Gasvolumen/Letzte Mole Gas)*Anfängliche Gasmole
Endgültiges Gasvolumen nach dem Gesetz von Avogadro
​ Gehen Endgültiges Gasvolumen = (Anfängliches Gasvolumen/Anfängliche Gasmole)*Letzte Mole Gas
Masse des Atoms des Elements unter Verwendung der Avogadro-Zahl
​ Gehen Masse eines Atoms eines Elements = Gramm Atommasse/[Avaga-no]
Masse des Substanzmoleküls unter Verwendung der Avogadro-Zahl
​ Gehen Masse eines Stoffmoleküls = Molmasse/[Avaga-no]

18 Wichtige Formeln des gasförmigen Zustands Taschenrechner

Molares Mischungsverhältnis in wässriger Phase von Henry Löslichkeit
​ Gehen Molares Mischungsverhältnis in der wässrigen Phase = Henry-Löslichkeit über das Mischungsverhältnis in der wässrigen Phase*Partialdruck dieser Spezies in der Gasphase
Endgültiges Gasvolumen nach dem Gesetz von Charles
​ Gehen Endgültiges Gasvolumen = (Anfängliches Gasvolumen/Anfangstemperatur des Gases)*Endtemperatur des Gases für das Gesetz von Charles
Endtemperatur nach dem Gesetz von Charles
​ Gehen Endtemperatur des Gases für das Gesetz von Charles = (Anfangstemperatur des Gases*Endgültiges Gasvolumen)/Anfängliches Gasvolumen
Endgültiges Gasvolumen aus dem Gesetz von Boyle
​ Gehen Endgültiges Gasvolumen = (Anfangsdruck des Gases*Anfängliches Gasvolumen)/Enddruck des Gases für Boyles Gesetz
Gasenddruck nach dem Gesetz von Boyle
​ Gehen Enddruck des Gases für Boyles Gesetz = (Anfangsdruck des Gases*Anfängliches Gasvolumen)/Endgültiges Gasvolumen
Endtemperatur nach dem Gesetz von Gay Lussac
​ Gehen Endtemperatur des Gases = (Anfangstemperatur des Gases*Enddruck des Gases)/Anfangsdruck des Gases
Enddruck nach dem Gesetz von Gay Lussac
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Endgültige Anzahl von Gasmolen nach dem Gesetz von Avogadro
​ Gehen Letzte Mole Gas = Endgültiges Gasvolumen/(Anfängliches Gasvolumen/Anfängliche Gasmole)
Endgültiges Gasvolumen nach dem Gesetz von Avogadro
​ Gehen Endgültiges Gasvolumen = (Anfängliches Gasvolumen/Anfängliche Gasmole)*Letzte Mole Gas
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​ Gehen Konzentration der Arten in der wässrigen Phase = Henry Löslichkeit*Partialdruck dieser Spezies in der Gasphase
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​ Gehen Partialdruck dieser Spezies in der Gasphase = Konzentration der Arten in der wässrigen Phase/Henry Löslichkeit
Volumen bei Temperatur t Grad Celsius nach dem Gesetz von Charles
​ Gehen Volumen bei gegebener Temperatur = Volumen bei null Grad Celsius*((273+Temperatur in Grad Celsius)/273)
Masse des Atoms des Elements unter Verwendung der Avogadro-Zahl
​ Gehen Masse eines Atoms eines Elements = Gramm Atommasse/[Avaga-no]
Masse des Substanzmoleküls unter Verwendung der Avogadro-Zahl
​ Gehen Masse eines Stoffmoleküls = Molmasse/[Avaga-no]
Partialdruck von Gas nach dem Gesetz von Dalton
​ Gehen Partialdruck = (Gesamtdruck*Molenbruch)
Molenbruch von Gas nach dem Gesetz von Dalton
​ Gehen Molenbruch = (Partialdruck/Gesamtdruck)
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​ Gehen Gesamtdruck = (Partialdruck/Molenbruch)

Endgültige Anzahl von Gasmolen nach dem Gesetz von Avogadro Formel

Letzte Mole Gas = Endgültiges Gasvolumen/(Anfängliches Gasvolumen/Anfängliche Gasmole)
n2 = Vf/(Vi/n1)

Was ist das Avogadro-Gesetz?

Das Avogadro-Gesetz besagt, dass "gleiche Volumina aller Gase bei gleicher Temperatur und gleichem Druck die gleiche Anzahl von Molekülen haben. Für eine gegebene Masse eines idealen Gases sind Volumen und Menge (Mol) des Gases direkt proportional zur Temperatur und Druck sind konstant. Dieses Gesetz beschreibt, wie unter den gleichen Temperatur- und Druckbedingungen gleiche Volumina aller Gase die gleiche Anzahl von Molekülen enthalten.

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