Volumen Reducido de Gas Real dado el Parámetro c de Clausius, Parámetros Reducidos y Reales Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Volumen reducido dado RP AP = Volumen de gas real/(((3*[R]*(Temperatura real del gas/Temperatura reducida))/(8*(Presión real de gas/Presión reducida)))-Parámetro Clausius c)
Vr_RP_AP = Vreal/(((3*[R]*(Treal/Tr))/(8*(Preal/Pr)))-c)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 7 Variables
Constantes utilizadas
[R] - constante universal de gas Valor tomado como 8.31446261815324
Variables utilizadas
Volumen reducido dado RP AP - El volumen reducido dado RP AP 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.
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.
Temperatura real del gas - (Medido en Kelvin) - La temperatura real 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 real de gas - (Medido en Pascal) - La presión real del gas es la fuerza aplicada perpendicular 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.
Parámetro Clausius c - El parámetro c de Clausius es un parámetro empírico característico de la ecuación obtenida del modelo de Clausius del gas real.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Volumen de gas real: 22 Litro --> 0.022 Metro cúbico (Verifique la conversión ​aquí)
Temperatura real del gas: 300 Kelvin --> 300 Kelvin No se requiere conversión
Temperatura reducida: 10 --> No se requiere conversión
Presión real de gas: 101 Pascal --> 101 Pascal No se requiere conversión
Presión reducida: 0.8 --> No se requiere conversión
Parámetro Clausius c: 0.0002 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Vr_RP_AP = Vreal/(((3*[R]*(Treal/Tr))/(8*(Preal/Pr)))-c) --> 0.022/(((3*[R]*(300/10))/(8*(101/0.8)))-0.0002)
Evaluar ... ...
Vr_RP_AP = 0.0297019259756425
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.0297019259756425 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.0297019259756425 0.029702 <-- Volumen reducido dado RP AP
(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!
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Verificada por Prashant Singh
Facultad de Ciencias KJ Somaiya (KJ Somaiya), Mumbai
¡Prashant Singh ha verificado esta calculadora y 500+ más calculadoras!

8 Volumen reducido Calculadoras

Volumen molar reducido de gas real usando la ecuación de Clausius dados parámetros reducidos y críticos
​ Vamos Volumen molar reducido para gas real = ((([R]*(Temperatura reducida*Temperatura crítica para el modelo Clausius))/((Presión reducida*Presión crítica del gas real)+(Parámetro de Clausius a/(Temperatura reducida*Temperatura crítica para el modelo Clausius))))+Parámetro Clausius b para gas real)/Volumen molar crítico
Volumen molar reducido de gas real usando la ecuación de Clausius dados parámetros críticos y reales
​ Vamos Volumen molar reducido para gas real = ((([R]*Temperatura del gas real)/(Presión+(Parámetro de Clausius a/Temperatura del gas real)))+Parámetro Clausius b para gas real)/Volumen molar crítico
Volumen molar reducido de gas real usando la ecuación de Clausius dados parámetros reducidos y reales
​ Vamos Volumen molar reducido para gas real = ((([R]*Temperatura del gas real)/(Presión+(Parámetro de Clausius a/Temperatura del gas real)))+Parámetro Clausius b para gas real)/Volumen molar
Volumen Reducido de Gas Real dado el Parámetro c de Clausius, Parámetros Reducidos y Reales
​ Vamos Volumen reducido dado RP AP = Volumen de gas real/(((3*[R]*(Temperatura real del gas/Temperatura reducida))/(8*(Presión real de gas/Presión reducida)))-Parámetro Clausius c)
Volumen Reducido de Gas Real dado el Parámetro b de Clausius, Parámetros Reducidos y Reales
​ Vamos Volumen reducido = Volumen de gas real/(Parámetro Clausius b para gas real+(([R]*(Temperatura del gas real/Temperatura reducida))/(4*(Presión/Presión reducida))))
Volumen reducido de gas real dado el parámetro b de Clausius y los parámetros reales
​ Vamos Volumen reducido = Volumen de gas real/(Parámetro Clausius b para gas real+(([R]*Temperatura crítica para el modelo Clausius)/(4*Presión crítica del gas real)))
Volumen reducido de gas real dado el parámetro c de Clausius y los parámetros reales
​ Vamos Volumen reducido = Volumen de gas real/(((3*[R]*Temperatura crítica)/(8*Presión crítica del gas real))-Parámetro Clausius c)
Volumen reducido de gas real usando volumen real y crítico
​ Vamos Volumen reducido = Volumen de gas real/Volumen crítico

19 Fórmulas importantes sobre el modelo Clausius del gas real Calculadoras

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

Volumen Reducido de Gas Real dado el Parámetro c de Clausius, Parámetros Reducidos y Reales Fórmula

Volumen reducido dado RP AP = Volumen de gas real/(((3*[R]*(Temperatura real del gas/Temperatura reducida))/(8*(Presión real de gas/Presión reducida)))-Parámetro Clausius c)
Vr_RP_AP = Vreal/(((3*[R]*(Treal/Tr))/(8*(Preal/Pr)))-c)

¿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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