Dampfdruck Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Dampfdruck der Lösung = Molenanteil des Lösungsmittels in Lösung*Dampfdruck des Lösungsmittels
Psolution = χsolvent*Psolvent
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Dampfdruck der Lösung - (Gemessen in Pascal) - Der Dampfdruck einer Lösung ist der Druck des Dampfes, der entsteht, nachdem sich ein Feststoff in der Flüssigkeit aufgelöst hat.
Molenanteil des Lösungsmittels in Lösung - Der Molenanteil des Lösungsmittels in einer Lösung ist die Konzentration des Lösungsmittels in der Lösung.
Dampfdruck des Lösungsmittels - (Gemessen in Pascal) - Der Dampfdruck eines Lösungsmittels ist der Druck des Dampfes, der entsteht, bevor sich ein Feststoff in der Flüssigkeit auflöst.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Molenanteil des Lösungsmittels in Lösung: 0.9 --> Keine Konvertierung erforderlich
Dampfdruck des Lösungsmittels: 28300 Pascal --> 28300 Pascal Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Psolution = χsolvent*Psolvent --> 0.9*28300
Auswerten ... ...
Psolution = 25470
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
25470 Pascal --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
25470 Pascal <-- Dampfdruck der Lösung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

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Erstellt von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
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Geprüft von Himanshi Sharma
Bhilai Institute of Technology (BISSCHEN), Raipur
Himanshi Sharma hat diesen Rechner und 800+ weitere Rechner verifiziert!

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Durchschnittliche Atommasse
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Bestimmung der äquivalenten Säuremasse mithilfe der Neutralisationsmethode
​ Gehen Äquivalente Masse an Säuren = Gewicht der Säure/(Bd. Menge Base, die zur Neutralisation benötigt wird*Normalität der verwendeten Basis)
Bestimmung der äquivalenten Basemasse mithilfe der Neutralisationsmethode
​ Gehen Äquivalente Basenmasse = Gewicht der Basen/(Bd. Menge Säure, die zur Neutralisation benötigt wird*Normalität der verwendeten Säure)
Bestimmung der Äquivalentmasse des hinzugefügten Metalls unter Verwendung der Metallverdrängungsmethode
​ Gehen Äquivalente Metallmasse hinzugefügt = (Masse an Metall hinzugefügt/Mass of Metal verdrängt)*Äquivalente verdrängte Metallmasse
Sensible Hitze
​ Gehen Spürbare Hitze = 1.10*Geschwindigkeit des Luftstroms, der in das Innere eindringt*(Außentemperatur-Innentemperatur)
Bestimmung von Gl. Masse des Metalls unter Verwendung der H2-Verdrängungsmethode angegeben vol. von H2 bei STP verdrängt
​ Gehen Äquivalente Metallmasse = (Masse aus Metall/Vol. Wasserstoff bei STP verdrängt)*Vol. Wasserstoff bei NTP verdrängt
Bestimmung von Gl. Masse des Metalls unter Verwendung der Chloridbildungsmethode, angegeben vol. von Cl bei STP
​ Gehen Äquivalente Metallmasse = (Masse aus Metall/Bd. Chlor reagierte)*Vol. Chlor reagiert mit Äqv. Masse aus Metall
Bestimmung der Äquivalentmasse von Metall unter Verwendung der Oxidbildungsmethode, angegeben in Bd. von Sauerstoff bei STP
​ Gehen Äquivalente Metallmasse = (Masse aus Metall/Bd. von Sauerstoff verdrängt)*Vol. Sauerstoff bei STP kombiniert
Äquivalente Masse des Metalls unter Verwendung der Wasserstoffverdrängungsmethode
​ Gehen Äquivalente Metallmasse = (Masse aus Metall/Verdrängte Wasserstoffmasse)*Äquivalente Masse von Wasserstoff
Mole Fraktion
​ Gehen Molenfraktion = (Anzahl der Mole der Solute)/(Anzahl der Mole der Solute+Anzahl der Mole Lösungsmittel)
Bestimmung der Äquivalentmasse von Metall unter Verwendung der Oxidbildungsmethode
​ Gehen Äquivalente Metallmasse = (Masse aus Metall/Verdrängte Sauerstoffmasse)*Äquivalente Sauerstoffmasse
Bestimmung der Äquivalentmasse von Metall unter Verwendung der Chloridbildungsmethode
​ Gehen Äquivalente Metallmasse = (Masse aus Metall/Masse Chlor reagierte)*Äquivalente Masse von Chlor
Änderung des Siedepunkts des Lösungsmittels
​ Gehen Änderung des Siedepunkts des Lösungsmittels = Molale Siedepunkt-Erhöhungskonstante*Molale Konzentration des gelösten Stoffes
Verteilungskoeffizient
​ Gehen Verteilungskoeffizient = Konzentration der Solute in stationärer Phase/Konzentration der Solute in der mobilen Phase
Spezifische Wärmekapazität
​ Gehen Spezifische Wärmekapazität = Wärmeenergie/(Masse*Anstieg der Temperatur)
Dampfdruck
​ Gehen Dampfdruck der Lösung = Molenanteil des Lösungsmittels in Lösung*Dampfdruck des Lösungsmittels
Relative Atommasse des Elements
​ Gehen Relative Atommasse eines Elements = Masse eines Atoms/((1/12)*Masse des Kohlenstoff-12-Atoms)
Anleiheauftrag
​ Gehen Anleiheauftrag = (1/2)*(Anzahl der Bindungselektronen-Anzahl antibindender Elektronen)
Siedepunkt
​ Gehen Siedepunkt = Siedepunkt des Lösungsmittels*Änderung des Siedepunkts des Lösungsmittels
Molares Volumen
​ Gehen Molares Volumen = (Atomares Gewicht*Molmasse)/Dichte
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​ Gehen Relative Molekülmasse = Masse des Moleküls/(1/12*Masse des Kohlenstoff-12-Atoms)
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Gewichtsprozent
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6 Verschiedene Eigenschaften Taschenrechner

Dynamische Viskosität von Flüssigkeiten
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Dampfdruck
​ Gehen Dampfdruck der Lösung = Molenanteil des Lösungsmittels in Lösung*Dampfdruck des Lösungsmittels
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Herzleistung
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Oberflächenspannung bei gegebener Kraft und Länge
​ Gehen Oberflächenspannung einer Flüssigkeit = Gewalt/Länge

Dampfdruck Formel

Dampfdruck der Lösung = Molenanteil des Lösungsmittels in Lösung*Dampfdruck des Lösungsmittels
Psolution = χsolvent*Psolvent

Was ist Dampfdruck?

Der Dampfdruck ist der Druck, den ein Dampf ausübt, wenn sich der Dampf im Gleichgewicht mit der flüssigen oder festen Form oder beiden derselben Substanz befindet, dh wenn die Bedingungen so sind, dass die Substanz in beiden oder in allen drei Phasen vorliegen kann. Es ist ein Maß für die Tendenz eines Materials, in den gasförmigen oder Dampfzustand überzugehen, und es nimmt mit der Temperatur zu. Der Dampfdruck einer Substanz steigt nicht linear mit der Temperatur an. Mit jedem schrittweisen Anstieg dieser Temperatur wird der Dampfdruck ausreichend, um den atmosphärischen Druck zu überwinden und die Flüssigkeit anzuheben, um Dampfblasen innerhalb der Masse der Substanz zu bilden, und wird in den Standarddruckeinheiten gemessen.

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