Volumen molar de gas perfecto dado el factor de compresibilidad Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Volumen molar dado CE = Volumen molar de gas real/Factor de compresibilidad
Vm_CE = Vm/z
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Volumen molar dado CE - (Medido en Metro cúbico / Mole) - El volumen molar dado CE es el volumen ocupado por un mol de un gas real a temperatura y presión estándar.
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.
Factor de compresibilidad - El factor de compresibilidad es el factor de corrección que describe la desviación del gas real del gas ideal.
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)
Factor de compresibilidad: 11.31975 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Vm_CE = Vm/z --> 0.022/11.31975
Evaluar ... ...
Vm_CE = 0.00194350581947481
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.00194350581947481 Metro cúbico / Mole --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.00194350581947481 0.001944 Metro cúbico / Mole <-- Volumen molar dado CE
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

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Creado por Prashant Singh
Facultad de Ciencias KJ Somaiya (KJ Somaiya), Mumbai
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Verificada por Akshada Kulkarni
Instituto Nacional de Tecnología de la Información (NIIT), Neemrana
¡Akshada Kulkarni ha verificado esta calculadora y 900+ más calculadoras!

14 Masa molar of Gas Calculadoras

Masa molar de gas dada la velocidad, la presión y el volumen promedio
​ Vamos Masa molar dada AV y P = (8*Presión de gas*Volumen de gas)/(pi*((Velocidad promedio de gas)^2))
Masa molar de gas dada la temperatura y la velocidad promedio en 1D
​ Vamos Masa molar dada AV y T = (pi*[R]*Temperatura del gas)/(2*(Velocidad promedio de gas)^2)
Masa molar de gas dada temperatura y velocidad promedio
​ Vamos Masa molar de un gas = (8*[R]*Temperatura del gas)/(pi*(Velocidad promedio de gas)^2)
Masa molar de gas dada la velocidad, la presión y el volumen promedio en 2D
​ Vamos Masa molar 2D = (pi*Presión de gas*Volumen de gas)/(2*((Velocidad promedio de gas)^2))
Masa molar de gas dada la velocidad y la presión cuadrática media
​ Vamos Masa molar dada S y V = (3*Presión de gas*Volumen de gas)/((Raíz cuadrática media de velocidad)^2)
Masa molar de gas dada la velocidad y la presión cuadrática media en 1D
​ Vamos Masa molar de un gas = (Presión de gas*Volumen de gas)/((Raíz cuadrática media de velocidad)^2)
Masa molar de gas dada la raíz cuadrática media de la velocidad y la temperatura en 2D
​ Vamos Masa molar de un gas = (2*[R]*Temperatura del gas)/((Raíz cuadrática media de velocidad)^2)
Masa molar de gas dada la raíz cuadrática media de velocidad y temperatura
​ Vamos Masa molar de un gas = (3*[R]*Temperatura del gas)/((Raíz cuadrática media de velocidad)^2)
Masa molar de gas dado Raíz cuadrática media Velocidad y temperatura en 1D
​ Vamos Masa molar de un gas = ([R]*Temperatura del gas)/((Raíz cuadrática media de velocidad)^2)
Masa molar de gas dada la velocidad, presión y volumen más probables
​ Vamos Masa molar dada S y P = (2*Presión de gas*Volumen de gas)/((Velocidad más probable)^2)
Masa molar de gas dada la velocidad, presión y volumen más probables en 2D
​ Vamos Masa molar de un gas = (Presión de gas*Volumen de gas)/((Velocidad más probable)^2)
Masa molar dada Velocidad y temperatura más probables
​ Vamos Masa molar dada V y P = (2*[R]*Temperatura del gas)/((Velocidad más probable)^2)
Masa molar dada la velocidad y temperatura más probables en 2D
​ Vamos Masa molar en 2D = ([R]*Temperatura del gas)/((Velocidad más probable)^2)
Volumen molar de gas perfecto dado el factor de compresibilidad
​ Vamos Volumen molar dado CE = Volumen molar de gas real/Factor de compresibilidad

8 Compresibilidad Isentrópica Calculadoras

Compresibilidad Isentrópica dado el Coeficiente Volumétrico de Expansión Térmica y Cv
​ Vamos Compresibilidad Isentrópica = Compresibilidad isotérmica-(((Coeficiente volumétrico de expansión térmica^2)*Temperatura)/(Densidad*(Capacidad calorífica específica molar a volumen constante+[R])))
Compresibilidad Isentrópica dado el Coeficiente de Presión Térmica y Cp
​ Vamos Compresibilidad Isentrópica = 1/((1/Compresibilidad isotérmica)+(((Coeficiente de presión térmica^2)*Temperatura)/(Densidad*(Capacidad calorífica específica molar a presión constante-[R]))))
Compresibilidad Isentrópica dado el Coeficiente Volumétrico de Expansión Térmica y Cp
​ Vamos Compresibilidad Isentrópica = Compresibilidad isotérmica-(((Coeficiente volumétrico de expansión térmica^2)*Temperatura)/(Densidad*Capacidad calorífica específica molar a presión constante))
Compresibilidad isentrópica dado el coeficiente de presión térmica y Cv
​ Vamos Compresibilidad Isentrópica = 1/((1/Compresibilidad isotérmica)+(((Coeficiente de presión térmica^2)*Temperatura)/(Densidad*Capacidad calorífica específica molar a volumen constante)))
Compresibilidad isentrópica dada la capacidad calorífica molar a presión y volumen constantes
​ Vamos Compresibilidad Isentrópica = (Capacidad calorífica específica molar a volumen constante/Capacidad calorífica específica molar a presión constante)*Compresibilidad isotérmica
Compresibilidad isentrópica dada la relación de capacidad de calor molar
​ Vamos Compresibilidad Isentrópica = Compresibilidad isotérmica/Relación de capacidad calorífica molar
Volumen molar de gas perfecto dado el factor de compresibilidad
​ Vamos Volumen molar dado CE = Volumen molar de gas real/Factor de compresibilidad
Compresibilidad Isentrópica
​ Vamos Compresibilidad isentrópica en KTOG = 1/(Densidad*(Velocidad del sonido^2))

Volumen molar de gas perfecto dado el factor de compresibilidad Fórmula

Volumen molar dado CE = Volumen molar de gas real/Factor de compresibilidad
Vm_CE = Vm/z

¿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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