Volume critique compte tenu du paramètre de Clausius b, des paramètres réduits et réels Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Volume critique = Paramètre Clausius b pour le gaz réel+(([R]*(Température du gaz/Température réduite))/(4*(Pression/Pression réduite)))
Vc = b'+(([R]*(Tg/Tr))/(4*(p/Pr)))
Cette formule utilise 1 Constantes, 6 Variables
Constantes utilisées
[R] - Constante du gaz universel Valeur prise comme 8.31446261815324
Variables utilisées
Volume critique - (Mesuré en Mètre cube) - Le volume critique est le volume occupé par l’unité de masse de gaz à température et pression critiques.
Paramètre Clausius b pour le gaz réel - Le paramètre Clausius b pour le gaz réel est un paramètre empirique caractéristique de l'équation obtenue à partir du modèle Clausius du gaz réel.
Température du gaz - (Mesuré en Kelvin) - La température du gaz est le degré ou l'intensité de la chaleur présente dans une substance ou un objet.
Température réduite - La température réduite est le rapport entre la température réelle du fluide et sa température critique. C’est sans dimension.
Pression - (Mesuré en Pascal) - La pression est la force appliquée perpendiculairement à la surface d'un objet par unité de surface sur laquelle cette force est répartie.
Pression réduite - La pression réduite est le rapport de la pression réelle du fluide à sa pression critique. Il est sans dimension.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Paramètre Clausius b pour le gaz réel: 0.00243 --> Aucune conversion requise
Température du gaz: 85.5 Kelvin --> 85.5 Kelvin Aucune conversion requise
Température réduite: 10 --> Aucune conversion requise
Pression: 800 Pascal --> 800 Pascal Aucune conversion requise
Pression réduite: 0.8 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Vc = b'+(([R]*(Tg/Tr))/(4*(p/Pr))) --> 0.00243+(([R]*(85.5/10))/(4*(800/0.8)))
Évaluer ... ...
Vc = 0.0202021638463026
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0202021638463026 Mètre cube -->20.2021638463026 Litre (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
20.2021638463026 20.20216 Litre <-- Volume critique
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Prerana Bakli
Université d'Hawaï à Mānoa (UH Manoa), Hawaï, États-Unis
Prerana Bakli a créé cette calculatrice et 800+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Prashant Singh
Collège des sciences KJ Somaiya (KJ Somaiya), Bombay
Prashant Singh a validé cette calculatrice et 500+ autres calculatrices!

4 Volume critique de gaz réel Calculatrices

Volume critique compte tenu du paramètre de Clausius b, des paramètres réduits et réels
​ Aller Volume critique = Paramètre Clausius b pour le gaz réel+(([R]*(Température du gaz/Température réduite))/(4*(Pression/Pression réduite)))
Volume critique compte tenu du paramètre de Clausius c, des paramètres réduits et réels
​ Aller Volume critique = ((3*[R]*(Température du gaz réel/Température réduite))/(8*(Pression du gaz/Pression réduite)))-Paramètre Clausius c
Volume critique de gaz réel étant donné le paramètre de Clausius b
​ Aller Volume critique = Paramètre Clausius b pour le gaz réel+(([R]*Température critique pour le modèle Clausius)/(4*Pression critique du gaz réel))
Volume critique de gaz réel étant donné le paramètre de Clausius c
​ Aller Volume critique = ((3*[R]*Température critique)/(8*Pression critique du gaz réel))-Paramètre Clausius c

Volume critique compte tenu du paramètre de Clausius b, des paramètres réduits et réels Formule

Volume critique = Paramètre Clausius b pour le gaz réel+(([R]*(Température du gaz/Température réduite))/(4*(Pression/Pression réduite)))
Vc = b'+(([R]*(Tg/Tr))/(4*(p/Pr)))

Que sont les vrais gaz?

Les gaz réels sont des gaz non parfaits dont les molécules occupent l'espace et ont des interactions; par conséquent, ils n'adhèrent pas à la loi des gaz parfaits. Pour comprendre le comportement des gaz réels, il faut tenir compte des éléments suivants: - effets de compressibilité; - capacité thermique spécifique variable; - les forces de van der Waals; - effets thermodynamiques hors équilibre; - problèmes de dissociation moléculaire et de réactions élémentaires à composition variable.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!