Volumen molar de gas real dado factor de compresibilidad Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Volumen molar de gas = Factor de compresibilidad*Volumen molar de gas ideal
Vmolar = z*Vm (ideal)
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Volumen molar de gas - (Medido en Metro cúbico) - El volumen molar de un gas 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.
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
Factor de compresibilidad: 11.31975 --> No se requiere conversión
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
Vmolar = z*Vm (ideal) --> 11.31975*0.0112
Evaluar ... ...
Vmolar = 0.1267812
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.1267812 Metro cúbico -->126.7812 Litro (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
126.7812 Litro <-- Volumen molar de gas
(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
¡Akshada Kulkarni ha verificado esta calculadora y 900+ más calculadoras!

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

Volumen molar de gas real dado factor de compresibilidad Fórmula

Volumen molar de gas = Factor de compresibilidad*Volumen molar de gas ideal
Vmolar = z*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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