Numero de fases Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Número de fases = Número de componentes en el sistema-Grado de libertad+2
p = C-F+2
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Número de fases - El número de fases es una forma de materia homogénea en composición química y estado físico.
Número de componentes en el sistema - El número de componentes del sistema es el número de constituyentes químicamente independientes del sistema.
Grado de libertad - El Grado de Libertad de un sistema es el número de parámetros del sistema que pueden variar de forma independiente.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Número de componentes en el sistema: 7 --> No se requiere conversión
Grado de libertad: 5 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
p = C-F+2 --> 7-5+2
Evaluar ... ...
p = 4
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
4 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
4 <-- Número de fases
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Vinay Mishra
Instituto Indio de Ingeniería Aeronáutica y Tecnología de la Información (IIAEIT), Pune
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Verificada por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
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4 Regla de fase de Gibbs Calculadoras

Número total de variables en el sistema
​ Vamos Número total de variables en el sistema = Número de fases*(Número de componentes en el sistema-1)+2
Numero de componentes
​ Vamos Número de componentes en el sistema = Grado de libertad+Número de fases-2
Grado de libertad
​ Vamos Grado de libertad = Número de componentes en el sistema-Número de fases+2
Numero de fases
​ Vamos Número de fases = Número de componentes en el sistema-Grado de libertad+2

16 Fórmulas básicas de la termodinámica Calculadoras

Trabajo realizado en un proceso adiabático utilizando capacidad calorífica específica a presión y volumen constantes
​ Vamos Trabajo realizado en el proceso termodinámico = (Presión inicial del sistema*Volumen inicial del sistema-Presión final del sistema*Volumen final del sistema)/((Capacidad calorífica específica molar a presión constante/Capacidad calorífica específica molar a volumen constante)-1)
Fracción molar en fase líquida utilizando la formulación Gamma - phi de VLE
​ Vamos Fracción molar del componente en fase líquida = (Fracción molar de componente en fase de vapor*Coeficiente de fugacidad*Presión total)/(Coeficiente de actividad*Presión saturada)
Compresión isotérmica de gas ideal
​ Vamos Trabajo isotérmico = Número de moles*[R]*Temperatura del gas*2.303*log10(Volumen final del sistema/Volumen inicial del sistema)
Trabajo isotérmico utilizando la relación de presión
​ Vamos Trabajo isotérmico dada la relación de presión = Presión inicial del sistema*Volumen inicial de gas*ln(Presión inicial del sistema/Presión final del sistema)
Trabajo isotérmico utilizando la relación de volumen
​ Vamos Trabajo isotérmico dada la relación de volumen = Presión inicial del sistema*Volumen inicial de gas*ln(Volumen final de gas/Volumen inicial de gas)
Trabajo politrópico
​ Vamos Trabajo politrópico = (Presión final del sistema*Volumen final de gas-Presión inicial del sistema*Volumen inicial de gas)/(1-Índice politrópico)
Trabajo isotérmico realizado por gas
​ Vamos Trabajo isotérmico = Número de moles*[R]*Temperatura*2.303*log10(Volumen final de gas/Volumen inicial de gas)
Trabajo isotérmico usando temperatura
​ Vamos Trabajo isotérmico dada temperatura = [R]*Temperatura*ln(Presión inicial del sistema/Presión final del sistema)
Factor de compresibilidad
​ Vamos Factor de compresibilidad = (Objeto de presión*Volumen específico)/(Constante específica del gas*Temperatura)
Grado de libertad dado la energía interna molar del gas ideal
​ Vamos Grado de libertad = 2*Energía interna/(Número de moles*[R]*Temperatura del gas)
Trabajo isobárico realizado
​ Vamos trabajo isobárico = Objeto de presión*(Volumen final de gas-Volumen inicial de gas)
Grado de libertad dado Equipartición Energía
​ Vamos Grado de libertad = 2*Energía de Equipartición/([BoltZ]*Temperatura del gas B)
Número total de variables en el sistema
​ Vamos Número total de variables en el sistema = Número de fases*(Número de componentes en el sistema-1)+2
Numero de componentes
​ Vamos Número de componentes en el sistema = Grado de libertad+Número de fases-2
Grado de libertad
​ Vamos Grado de libertad = Número de componentes en el sistema-Número de fases+2
Numero de fases
​ Vamos Número de fases = Número de componentes en el sistema-Grado de libertad+2

Numero de fases Fórmula

Número de fases = Número de componentes en el sistema-Grado de libertad+2
p = C-F+2

¿Qué es Phase?

Una fase es una forma de materia que es homogénea en composición química y estado físico. Dos líquidos inmiscibles (o mezclas de líquidos con diferentes composiciones) separados por un límite distinto se cuentan como dos fases diferentes, al igual que dos sólidos inmiscibles.

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