Presión real de gas real usando presión crítica y reducida Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Presión = Presión reducida*Presión crítica del gas real
p = Pr*P'c
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Presión - (Medido en Pascal) - La presión es la fuerza aplicada perpendicularmente a la superficie de un objeto por unidad de área sobre la cual se distribuye esa fuerza.
Presión reducida - La presión reducida es la relación entre la presión real del fluido y su presión crítica. Es adimensional.
Presión crítica del gas real - (Medido en Pascal) - La presión crítica del gas real es la presión mínima requerida para licuar una sustancia a la temperatura crítica.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Presión reducida: 0.8 --> No se requiere conversión
Presión crítica del gas real: 4600000 Pascal --> 4600000 Pascal No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
p = Pr*P'c --> 0.8*4600000
Evaluar ... ...
p = 3680000
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
3680000 Pascal --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
3680000 3.7E+6 Pascal <-- Presión
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Prerana Bakli
Universidad de Hawái en Mānoa (UH Manoa), Hawái, Estados Unidos
¡Prerana Bakli ha creado esta calculadora y 800+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Prashant Singh
Facultad de Ciencias KJ Somaiya (KJ Somaiya), Mumbai
¡Prashant Singh ha verificado esta calculadora y 500+ más calculadoras!

9 Presión real de gas real Calculadoras

Presión real del gas real dado el parámetro b de Clausius, parámetros reducidos y reales
​ Vamos Presión dada b = (([R]*(Temperatura del gas real/Temperatura reducida))/(4*((Volumen de gas real/Volumen reducido)-Parámetro Clausius b para gas real)))*Presión reducida
Presión real de gas real dado el parámetro de Clausius c, parámetros reducidos y reales
​ Vamos Presión dada c = ((3*[R]*(Temperatura del gas real/Temperatura reducida))/(8*(Parámetro Clausius c+(Volumen de gas real/Volumen reducido))))*Presión reducida
Presión real de gas real dado el parámetro b de Clausius, parámetros reales y críticos
​ Vamos Presión = (([R]*Temperatura crítica para el modelo Clausius)/(4*(Volumen crítico-Parámetro Clausius b para gas real)))*Presión crítica del gas real
Presión real del gas real dado el parámetro b de Clausius, parámetros reducidos y críticos
​ Vamos Presión = (([R]*Temperatura crítica para el modelo Clausius)/(4*(Volumen crítico-Parámetro Clausius b para gas real)))*Presión reducida
Presión real de gas real dado el parámetro c de Clausius, parámetros reales y críticos
​ Vamos Presión = ((3*[R]*Temperatura crítica para el modelo Clausius)/(8*(Parámetro Clausius c+Volumen crítico)))*Presión crítica del gas real
Presión real de gas real dado el parámetro c de Clausius, parámetros reducidos y críticos
​ Vamos Presión = ((3*[R]*Temperatura crítica para el modelo Clausius)/(8*(Parámetro Clausius c+Volumen crítico)))*Presión reducida
Presión real de gas real dado el parámetro de Clausius a, parámetros reducidos y reales
​ Vamos Presión = ((27*([R]^2)*((Temperatura del gas real/Temperatura reducida)^3))/(64*Parámetro de Clausius a))*Presión reducida
Presión real de gas real dado el parámetro de Clausius a, parámetros reducidos y críticos
​ Vamos Presión dada una = ((27*([R]^2)*(Temperatura crítica para el modelo Clausius^3))/(64*Parámetro de Clausius a))*Presión reducida
Presión real de gas real usando presión crítica y reducida
​ Vamos Presión = Presión reducida*Presión crítica del gas real

Presión real de gas real usando presión crítica y reducida Fórmula

Presión = Presión reducida*Presión crítica del gas real
p = Pr*P'c

¿Qué son los gases reales?

Los gases reales son gases no ideales cuyas moléculas ocupan espacio y tienen interacciones; en consecuencia, no se adhieren a la ley de los gases ideales. Para comprender el comportamiento de los gases reales, se debe tener en cuenta lo siguiente: - efectos de compresibilidad; - capacidad calorífica específica variable; - las fuerzas de van der Waals; - efectos termodinámicos de no equilibrio; - Problemas con la disociación molecular y reacciones elementales con composición variable.

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