Volumen crítico dado el parámetro b de Clausius, parámetros reducidos y reales Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Volumen crítico = Parámetro Clausius b para gas real+(([R]*(Temperatura del gas/Temperatura reducida))/(4*(Presión/Presión reducida)))
Vc = b'+(([R]*(Tg/Tr))/(4*(p/Pr)))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 6 Variables
Constantes utilizadas
[R] - constante universal de gas Valor tomado como 8.31446261815324
Variables utilizadas
Volumen crítico - (Medido en Metro cúbico) - El Volumen Crítico es el volumen que ocupa la unidad de masa de gas a temperatura y presión críticas.
Parámetro Clausius b para gas real - El parámetro b de Clausius para gas real es un parámetro empírico característico de la ecuación obtenida del modelo de Clausius de gas real.
Temperatura del gas - (Medido en Kelvin) - La temperatura del gas es el grado o intensidad del calor presente en una sustancia u objeto.
Temperatura reducida - La temperatura reducida es la relación entre la temperatura real del fluido y su temperatura crítica. No tiene dimensiones.
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.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Parámetro Clausius b para gas real: 0.00243 --> No se requiere conversión
Temperatura del gas: 85.5 Kelvin --> 85.5 Kelvin No se requiere conversión
Temperatura reducida: 10 --> No se requiere conversión
Presión: 800 Pascal --> 800 Pascal No se requiere conversión
Presión reducida: 0.8 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Vc = b'+(([R]*(Tg/Tr))/(4*(p/Pr))) --> 0.00243+(([R]*(85.5/10))/(4*(800/0.8)))
Evaluar ... ...
Vc = 0.0202021638463026
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.0202021638463026 Metro cúbico -->20.2021638463026 Litro (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
20.2021638463026 20.20216 Litro <-- Volumen crítico
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Prerana Bakli LinkedIn Logo
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 LinkedIn Logo
Facultad de Ciencias KJ Somaiya (KJ Somaiya), Mumbai
¡Prashant Singh ha verificado esta calculadora y 500+ más calculadoras!

Volumen crítico de gas real Calculadoras

Volumen crítico dado el parámetro b de Clausius, parámetros reducidos y reales
​ LaTeX ​ Vamos Volumen crítico = Parámetro Clausius b para gas real+(([R]*(Temperatura del gas/Temperatura reducida))/(4*(Presión/Presión reducida)))
Volumen crítico dado el parámetro de Clausius c, parámetros reducidos y reales
​ LaTeX ​ Vamos Volumen crítico = ((3*[R]*(Temperatura del gas real/Temperatura reducida))/(8*(Presión de gas/Presión reducida)))-Parámetro Clausius c
Volumen crítico de gas real dado el parámetro b de Clausius
​ LaTeX ​ Vamos Volumen crítico = Parámetro Clausius b para gas real+(([R]*Temperatura crítica para el modelo Clausius)/(4*Presión crítica del gas real))
Volumen crítico de gas real dado el parámetro de Clausius c
​ LaTeX ​ Vamos Volumen crítico = ((3*[R]*Temperatura crítica)/(8*Presión crítica del gas real))-Parámetro Clausius c

Volumen crítico dado el parámetro b de Clausius, parámetros reducidos y reales Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Volumen crítico = Parámetro Clausius b para gas real+(([R]*(Temperatura del gas/Temperatura reducida))/(4*(Presión/Presión reducida)))
Vc = b'+(([R]*(Tg/Tr))/(4*(p/Pr)))

¿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.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!