Température critique donnée Température d'inversion Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Température critique = (4/27)*Température d'inversion
Tc = (4/27)*Ti
Cette formule utilise 2 Variables
Variables utilisées
Température critique - (Mesuré en Kelvin) - La température critique est la température la plus élevée à laquelle la substance peut exister sous forme liquide. À cette phase, les frontières disparaissent et la substance peut exister à la fois sous forme liquide et sous forme de vapeur.
Température d'inversion - (Mesuré en Kelvin) - La température d'inversion est la température à laquelle il n'y a ni chauffage ni refroidissement du gaz.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Température d'inversion: 100 Kelvin --> 100 Kelvin Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Tc = (4/27)*Ti --> (4/27)*100
Évaluer ... ...
Tc = 14.8148148148148
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
14.8148148148148 Kelvin --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
14.8148148148148 14.81481 Kelvin <-- Température critique
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Prashant Singh
Collège des sciences KJ Somaiya (KJ Somaiya), Bombay
Prashant Singh a créé cette calculatrice et 700+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Prerana Bakli
Université d'Hawaï à Mānoa (UH Manoa), Hawaï, États-Unis
Prerana Bakli a validé cette calculatrice et 1600+ autres calculatrices!

8 Température critique Calculatrices

Température critique à l'aide de l'équation de Peng Robinson compte tenu des paramètres réduits et critiques
​ Aller Température critique = (((Pression réduite*Pression critique)+(((Paramètre de Peng – Robinson a*fonction α)/(((Volume molaire réduit*Volume molaire critique)^2)+(2*Paramètre Peng – Robinson b*(Volume molaire réduit*Volume molaire critique))-(Paramètre Peng – Robinson b^2)))))*(((Volume molaire réduit*Volume molaire critique)-Paramètre Peng – Robinson b)/[R]))/Température réduite
Température critique à l'aide de l'équation de Peng Robinson compte tenu des paramètres réduits et réels
​ Aller Température réelle du gaz = ((Pression+(((Paramètre de Peng – Robinson a*fonction α)/((Volume molaire^2)+(2*Paramètre Peng – Robinson b*Volume molaire)-(Paramètre Peng – Robinson b^2)))))*((Volume molaire-Paramètre Peng – Robinson b)/[R]))/Température réduite
Température critique compte tenu du paramètre a de Peng Robinson et d'autres paramètres réels et réduits
​ Aller Température critique = sqrt((Paramètre de Peng – Robinson a*(Pression/Pression réduite))/(0.45724*([R]^2)))
Température critique compte tenu du paramètre b de Peng Robinson et d'autres paramètres réels et réduits
​ Aller Température critique = (Paramètre Peng – Robinson b*(Pression/Pression réduite))/(0.07780*[R])
Température critique pour l'équation de Peng Robinson utilisant la fonction alpha et le paramètre de composant pur
​ Aller Température critique = Température/((1-((sqrt(fonction α)-1)/Paramètre de composant pur))^2)
Température critique du gaz réel à l'aide de l'équation de Peng Robinson compte tenu du paramètre de Peng Robinson a
​ Aller Température critique = sqrt((Paramètre de Peng – Robinson a*Pression critique)/(0.45724*([R]^2)))
Température critique du gaz réel à l'aide de l'équation de Peng Robinson compte tenu du paramètre de Peng Robinson b
​ Aller Température critique = (Paramètre Peng – Robinson b*Pression critique)/(0.07780*[R])
Température critique donnée Température d'inversion
​ Aller Température critique = (4/27)*Température d'inversion

Température critique donnée Température d'inversion Formule

Température critique = (4/27)*Température d'inversion
Tc = (4/27)*Ti

Quels sont les postulats de la théorie cinétique des gaz?

1) Le volume réel des molécules de gaz est négligeable par rapport au volume total du gaz. 2) aucune force d'attraction entre les molécules de gaz. 3) Les particules de gaz sont en mouvement aléatoire constant. 4) Des particules de gaz entrent en collision entre elles et avec les parois du conteneur. 5) Les collisions sont parfaitement élastiques. 6) Différentes particules de gaz ont des vitesses différentes. 7) L'énergie cinétique moyenne de la molécule de gaz est directement proportionnelle à la température absolue.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!