Temperatura reducida del gas real dado el parámetro de Clausius c dados los parámetros reducidos y reales Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Temperatura reducida = Temperatura del gas real/(((Parámetro Clausius c+(Volumen de gas real/Volumen reducido))*8*(Presión/Presión reducida))/(3*[R]))
Tr = Trg/(((c+(Vreal/Vr))*8*(p/Pr))/(3*[R]))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 7 Variables
Constantes utilizadas
[R] - constante universal de gas Valor tomado como 8.31446261815324
Variables utilizadas
Temperatura reducida - La temperatura reducida es la relación entre la temperatura real del fluido y su temperatura crítica. No tiene dimensiones.
Temperatura del gas real - (Medido en Kelvin) - La temperatura del gas real es el grado o intensidad del calor presente en una sustancia u objeto.
Parámetro Clausius c - El parámetro c de Clausius es un parámetro empírico característico de la ecuación obtenida del modelo de Clausius del gas real.
Volumen de gas real - (Medido en Metro cúbico) - El volumen de gas real es el espacio ocupado por ese gas real a temperatura y presión estándar.
Volumen reducido - (Medido en Metro cúbico) - El volumen reducido de un fluido se calcula a partir de la ley de los gases ideales como la relación entre su volumen real y su volumen crítico.
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
Temperatura del gas real: 300 Kelvin --> 300 Kelvin No se requiere conversión
Parámetro Clausius c: 0.0002 --> No se requiere conversión
Volumen de gas real: 22 Litro --> 0.022 Metro cúbico (Verifique la conversión ​aquí)
Volumen reducido: 9.5 Litro --> 0.0095 Metro cúbico (Verifique la conversión ​aquí)
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
Tr = Trg/(((c+(Vreal/Vr))*8*(p/Pr))/(3*[R])) --> 300/(((0.0002+(0.022/0.0095))*8*(800/0.8))/(3*[R]))
Evaluar ... ...
Tr = 0.403877934321639
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.403877934321639 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.403877934321639 0.403878 <-- Temperatura reducida
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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

9 Temperatura reducida del gas real Calculadoras

Temperatura reducida del gas real utilizando la ecuación de Clausius dados parámetros reducidos y críticos
​ Vamos Temperatura reducida = (((Presión reducida*Presión crítica del gas real)+(Parámetro de Clausius a/((((Volumen molar reducido para gas real*Volumen molar crítico)+Parámetro Clausius c)^2))))*(((Volumen molar reducido para gas real*Volumen molar crítico)-Parámetro Clausius b para gas real)/[R]))/Temperatura crítica para el modelo Clausius
Temperatura reducida del gas real usando la ecuación de Clausius dados parámetros críticos y reales
​ Vamos Temperatura reducida = ((Presión+(Parámetro de Clausius a/(((Volumen molar+Parámetro Clausius c)^2))))*((Volumen molar-Parámetro Clausius b para gas real)/[R]))/Temperatura crítica para el modelo Clausius
Temperatura reducida del gas real usando la ecuación de Clausius dados los parámetros reducidos y reales
​ Vamos Temperatura reducida dada RP AP = ((Presión+(Parámetro de Clausius a/(((Volumen molar+Parámetro Clausius c)^2))))*((Volumen molar-Parámetro Clausius b para gas real)/[R]))/Temperatura del gas real
Temperatura reducida del gas real usando el parámetro de Clausius b dados los parámetros reducidos y reales
​ Vamos Temperatura reducida = Temperatura del gas real/(((Volumen de gas real/Volumen reducido)-Parámetro Clausius b para gas real)*((4*(Presión/Presión reducida))/[R]))
Temperatura reducida del gas real dado el parámetro de Clausius c dados los parámetros reducidos y reales
​ Vamos Temperatura reducida = Temperatura del gas real/(((Parámetro Clausius c+(Volumen de gas real/Volumen reducido))*8*(Presión/Presión reducida))/(3*[R]))
Temperatura reducida del gas real usando el parámetro b de Clausius y los parámetros reales
​ Vamos Temperatura reducida = Temperatura del gas real/((Volumen crítico-Parámetro Clausius b para gas real)*((4*Presión crítica del gas real)/[R]))
Temperatura reducida del gas real dado el parámetro c de Clausius y los parámetros reales
​ Vamos Temperatura reducida = Temperatura del gas real/(((Parámetro Clausius c+Volumen crítico)*8*Presión crítica del gas real)/(3*[R]))
Temperatura reducida del gas real dado el parámetro de Clausius a, parámetros reducidos y reales
​ Vamos Temperatura reducida = Temperatura del gas real/(((Parámetro de Clausius a*64*(Presión/Presión reducida))/(27*([R]^2)))^(1/3))
Temperatura reducida del gas real dado el parámetro de Clausius y los parámetros reales
​ Vamos Temperatura reducida = Temperatura del gas real/(((Parámetro de Clausius a*64*Presión crítica del gas real)/(27*([R]^2)))^(1/3))

Temperatura reducida del gas real dado el parámetro de Clausius c dados los parámetros reducidos y reales Fórmula

Temperatura reducida = Temperatura del gas real/(((Parámetro Clausius c+(Volumen de gas real/Volumen reducido))*8*(Presión/Presión reducida))/(3*[R]))
Tr = Trg/(((c+(Vreal/Vr))*8*(p/Pr))/(3*[R]))

¿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.

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