Temperatura crítica dada Temperatura de inversión Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Temperatura crítica = (4/27)*Temperatura de inversión
Tc = (4/27)*Ti
Esta fórmula usa 2 Variables
Variables utilizadas
Temperatura crítica - (Medido en Kelvin) - La temperatura crítica es la temperatura más alta a la que la sustancia puede existir como líquido. En esta fase, los límites se desvanecen y la sustancia puede existir tanto en estado líquido como vapor.
Temperatura de inversión - (Medido en Kelvin) - La temperatura de inversión es la temperatura a la que no hay calentamiento ni enfriamiento del gas.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Temperatura de inversión: 100 Kelvin --> 100 Kelvin No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Tc = (4/27)*Ti --> (4/27)*100
Evaluar ... ...
Tc = 14.8148148148148
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
14.8148148148148 Kelvin --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
14.8148148148148 14.81481 Kelvin <-- Temperatura crítica
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Prashant Singh
Facultad de Ciencias KJ Somaiya (KJ Somaiya), Mumbai
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Verifier Image
Verificada por Prerana Bakli
Universidad de Hawái en Mānoa (UH Manoa), Hawái, Estados Unidos
¡Prerana Bakli ha verificado esta calculadora y 1600+ más calculadoras!

8 Temperatura crítica Calculadoras

Temperatura crítica usando la ecuación de Peng Robinson dados parámetros reducidos y críticos
​ Vamos Temperatura crítica = (((Presión reducida*Presión crítica)+(((Parámetro de Peng-Robinson a*función α)/(((Volumen molar reducido*Volumen molar crítico)^2)+(2*Parámetro b de Peng-Robinson*(Volumen molar reducido*Volumen molar crítico))-(Parámetro b de Peng-Robinson^2)))))*(((Volumen molar reducido*Volumen molar crítico)-Parámetro b de Peng-Robinson)/[R]))/Temperatura reducida
Temperatura crítica usando la ecuación de Peng Robinson dados parámetros reducidos y reales
​ Vamos Temperatura real del gas = ((Presión+(((Parámetro de Peng-Robinson a*función α)/((Volumen molar^2)+(2*Parámetro b de Peng-Robinson*Volumen molar)-(Parámetro b de Peng-Robinson^2)))))*((Volumen molar-Parámetro b de Peng-Robinson)/[R]))/Temperatura reducida
Temperatura crítica dado el parámetro a de Peng Robinson y otros parámetros reales y reducidos
​ Vamos Temperatura crítica = sqrt((Parámetro de Peng-Robinson a*(Presión/Presión reducida))/(0.45724*([R]^2)))
Temperatura crítica dado el parámetro b de Peng Robinson y otros parámetros reales y reducidos
​ Vamos Temperatura crítica = (Parámetro b de Peng-Robinson*(Presión/Presión reducida))/(0.07780*[R])
Temperatura crítica para la ecuación de Peng Robinson usando función alfa y parámetro de componente puro
​ Vamos Temperatura crítica = Temperatura/((1-((sqrt(función α)-1)/Parámetro de componente puro))^2)
Temperatura crítica del gas real usando la ecuación de Peng Robinson dado el parámetro a de Peng Robinson
​ Vamos Temperatura crítica = sqrt((Parámetro de Peng-Robinson a*Presión crítica)/(0.45724*([R]^2)))
Temperatura crítica del gas real usando la ecuación de Peng Robinson dado el parámetro b de Peng Robinson
​ Vamos Temperatura crítica = (Parámetro b de Peng-Robinson*Presión crítica)/(0.07780*[R])
Temperatura crítica dada Temperatura de inversión
​ Vamos Temperatura crítica = (4/27)*Temperatura de inversión

Temperatura crítica dada Temperatura de inversión Fórmula

Temperatura crítica = (4/27)*Temperatura de inversión
Tc = (4/27)*Ti

¿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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