Factor de compresibilidad dado el volumen molar de gases Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Factor de compresibilidad para KTOG = Volumen molar de gas real/Volumen molar de gas ideal
Zktog = Vm/Vm (ideal)
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Factor de compresibilidad para KTOG - El factor de compresibilidad para KTOG es el factor de corrección que describe la desviación del gas real del gas ideal.
Volumen molar de gas real - (Medido en Metro cúbico) - El volumen molar de gas real es el volumen ocupado dividido por la cantidad de gas real a una temperatura y presión determinadas.
Volumen molar de gas ideal - (Medido en Metro cúbico) - El volumen molar de gas ideal es el volumen ocupado dividido por la cantidad de gas ideal a una temperatura y presión dadas.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Volumen molar de gas real: 22 Litro --> 0.022 Metro cúbico (Verifique la conversión ​aquí)
Volumen molar de gas ideal: 11.2 Litro --> 0.0112 Metro cúbico (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Zktog = Vm/Vm (ideal) --> 0.022/0.0112
Evaluar ... ...
Zktog = 1.96428571428571
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.96428571428571 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
1.96428571428571 1.964286 <-- Factor de compresibilidad para KTOG
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Prashant Singh
Facultad de Ciencias KJ Somaiya (KJ Somaiya), Mumbai
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Verifier Image
Verificada por Akshada Kulkarni
Instituto Nacional de Tecnología de la Información (NIIT), Neemrana
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13 Importante calculadora de compresibilidad Calculadoras

Temperatura dada Coeficiente de Expansión Térmica, Factores de Compresibilidad y Cv
​ Vamos Temperatura dada Coeficiente de expansión térmica = ((Compresibilidad isotérmica-Compresibilidad Isentrópica)*Densidad*(Capacidad calorífica específica molar a volumen constante+[R]))/(Coeficiente volumétrico de expansión térmica^2)
Coeficiente Volumétrico de Expansión Térmica dados Factores de Compresibilidad y Cv
​ Vamos Coeficiente volumétrico de compresibilidad = sqrt(((Compresibilidad isotérmica-Compresibilidad Isentrópica)*Densidad*(Capacidad calorífica específica molar a volumen constante+[R]))/Temperatura)
Coeficiente de Presión Térmica dados Factores de Compresibilidad y Cp
​ Vamos Coeficiente de presión térmica = sqrt((((1/Compresibilidad Isentrópica)-(1/Compresibilidad isotérmica))*Densidad*(Capacidad calorífica específica molar a presión constante-[R]))/Temperatura)
Temperatura dada Coeficiente de presión térmica, factores de compresibilidad y Cp
​ Vamos Temperatura dada Cp = (((1/Compresibilidad Isentrópica)-(1/Compresibilidad isotérmica))*Densidad*(Capacidad calorífica específica molar a presión constante-[R]))/(Coeficiente de presión térmica^2)
Temperatura dada Coeficiente de Expansión Térmica, Factores de Compresibilidad y Cp
​ Vamos Temperatura dada Coeficiente de expansión térmica = ((Compresibilidad isotérmica-Compresibilidad Isentrópica)*Densidad*Capacidad calorífica específica molar a presión constante)/(Coeficiente volumétrico de expansión térmica^2)
Coeficiente Volumétrico de Expansión Térmica dados Factores de Compresibilidad y Cp
​ Vamos Coeficiente volumétrico de compresibilidad = sqrt(((Compresibilidad isotérmica-Compresibilidad Isentrópica)*Densidad*Capacidad calorífica específica molar a presión constante)/Temperatura)
Coeficiente de Presión Térmica dados Factores de Compresibilidad y Cv
​ Vamos Coeficiente de presión térmica = sqrt((((1/Compresibilidad Isentrópica)-(1/Compresibilidad isotérmica))*Densidad*Capacidad calorífica específica molar a volumen constante)/Temperatura)
Temperatura dada Coeficiente de presión térmica, factores de compresibilidad y Cv
​ Vamos Temperatura dada Cv = (((1/Compresibilidad Isentrópica)-(1/Compresibilidad isotérmica))*Densidad*Capacidad calorífica específica molar a volumen constante)/(Coeficiente de presión térmica^2)
Volumen dado Tamaño relativo de las fluctuaciones en la densidad de partículas
​ Vamos Volumen de gas dado el tamaño de la fluctuación = Tamaño relativo de las fluctuaciones/(Compresibilidad isotérmica*[BoltZ]*Temperatura*(Densidad^2))
Temperatura dada Tamaño relativo de las fluctuaciones en la densidad de partículas
​ Vamos Temperatura dadas las fluctuaciones. = ((Tamaño relativo de las fluctuaciones/Volumen de gas))/([BoltZ]*Compresibilidad isotérmica*(Densidad^2))
Tamaño relativo de las fluctuaciones en la densidad de partículas
​ Vamos Tamaño relativo de la fluctuación = Compresibilidad isotérmica*[BoltZ]*Temperatura*(Densidad^2)*Volumen de gas
Factor de compresibilidad dado el volumen molar de gases
​ Vamos Factor de compresibilidad para KTOG = Volumen molar de gas real/Volumen molar de gas ideal
Volumen molar de gas real dado factor de compresibilidad
​ Vamos Volumen molar de gas = Factor de compresibilidad*Volumen molar de gas ideal

Factor de compresibilidad dado el volumen molar de gases Fórmula

Factor de compresibilidad para KTOG = Volumen molar de gas real/Volumen molar de gas ideal
Zktog = Vm/Vm (ideal)

¿Cuáles son los postulados de la teoría cinética de los gases?

1) El volumen real de moléculas de gas es insignificante en comparación con el volumen total del gas. 2) sin fuerza de atracción entre las moléculas de gas. 3) Las partículas de gas están en constante movimiento aleatorio. 4) Las partículas de gas chocan entre sí y con las paredes del contenedor. 5) Las colisiones son perfectamente elásticas. 6) Diferentes partículas de gas, tienen diferentes velocidades. 7) La energía cinética promedio de la molécula de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta.

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