Densité de la solution compte tenu de la pression osmotique Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Densité de solution = Pression osmotique/([g]*Hauteur d'équilibre)
ρsol = π/([g]*h)
Cette formule utilise 1 Constantes, 3 Variables
Constantes utilisées
[g] - Accélération gravitationnelle sur Terre Valeur prise comme 9.80665
Variables utilisées
Densité de solution - (Mesuré en Kilogramme par mètre cube) - La densité de solution est une mesure relative de la masse d'un objet par rapport à l'espace qu'il occupe.
Pression osmotique - (Mesuré en Pascal) - La pression osmotique est la pression minimale qui doit être appliquée à une solution pour empêcher l'écoulement vers l'intérieur de son solvant pur à travers une membrane semi-perméable.
Hauteur d'équilibre - (Mesuré en Mètre) - La hauteur d'équilibre est la hauteur d'une colonne de solution au-dessus du niveau de solvant.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Pression osmotique: 2.5 Pascal --> 2.5 Pascal Aucune conversion requise
Hauteur d'équilibre: 5.2 Mètre --> 5.2 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
ρsol = π/([g]*h) --> 2.5/([g]*5.2)
Évaluer ... ...
ρsol = 0.0490248179316312
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0490248179316312 Kilogramme par mètre cube -->0.0490248179316312 Gramme par litre (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
0.0490248179316312 0.049025 Gramme par litre <-- Densité de solution
(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!
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Vérifié par Akshada Kulkarni
Institut national des technologies de l'information (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni a validé cette calculatrice et 900+ autres calculatrices!

19 Pression osmotique Calculatrices

Pression osmotique compte tenu du volume et de la concentration de deux substances
​ Aller Pression osmotique = (((Concentration de particule 1*Volume de particule 1)+(Concentration de particule 2*Volume de particule 2))*([R]*Température))/(Volume de particule 1+Volume de particule 2)
Pression osmotique de Van't Hoff pour le mélange de deux solutions
​ Aller Pression osmotique = ((Facteur de Van't Hoff de la particule 1*Concentration de particule 1)+(Facteur de Van't Hoff de la particule 2*Concentration de particule 2))*[R]*Température
Pression osmotique donnée Pression de vapeur
​ Aller Pression osmotique = ((Pression de vapeur du solvant pur-Pression de vapeur du solvant en solution)*[R]*Température)/(Volume molaire*Pression de vapeur du solvant pur)
Pression osmotique en fonction du volume et de la pression osmotique de deux substances
​ Aller Pression osmotique = ((Pression osmotique de la particule 1*Volume de particule 1)+(Pression osmotique de la particule 2*Volume de particule 2))/([R]*Température)
Pression osmotique donnée Dépression au point de congélation
​ Aller Pression osmotique = (Enthalpie molaire de fusion*Dépression au point de congélation*Température)/(Volume molaire*(Point de congélation du solvant^2))
Pression osmotique Van't Hoff pour l'électrolyte
​ Aller Pression osmotique = Le facteur Van't Hoff*Concentration molaire du soluté*Constante du gaz universel*Température
Abaissement relatif de la pression de vapeur compte tenu de la pression osmotique
​ Aller Abaissement relatif de la pression de vapeur = (Pression osmotique*Volume molaire)/([R]*Température)
Pression osmotique donnée Abaissement relatif de la pression de vapeur
​ Aller Pression osmotique = (Abaissement relatif de la pression de vapeur*[R]*Température)/Volume molaire
Pression osmotique donnée Concentration de deux substances
​ Aller Pression osmotique = (Concentration de particule 1+Concentration de particule 2)*[R]*Température
Facteur de Van't Hoff compte tenu de la pression osmotique
​ Aller Le facteur Van't Hoff = Pression osmotique/(Concentration molaire du soluté*[R]*Température)
Moles de soluté compte tenu de la pression osmotique
​ Aller Nombre de moles de soluté = (Pression osmotique*Volume de solution)/([R]*Température)
Température du gaz donné Pression osmotique
​ Aller Température = (Pression osmotique*Volume de solution)/(Nombre de moles de soluté*[R])
Pression osmotique en utilisant le nombre de moles et le volume de solution
​ Aller Pression osmotique = (Nombre de moles de soluté*[R]*Température)/Volume de solution
Volume de solution donné Pression osmotique
​ Aller Volume de solution = (Nombre de moles de soluté*[R]*Température)/Pression osmotique
Concentration totale de particules en utilisant la pression osmotique
​ Aller Concentration molaire du soluté = Pression osmotique/([R]*Température)
Pression osmotique pour non électrolyte
​ Aller Pression osmotique = Concentration molaire du soluté*[R]*Température
Densité de la solution compte tenu de la pression osmotique
​ Aller Densité de solution = Pression osmotique/([g]*Hauteur d'équilibre)
Hauteur d'équilibre compte tenu de la pression osmotique
​ Aller Hauteur d'équilibre = Pression osmotique/([g]*Densité de solution)
Pression osmotique donnée Densité de solution
​ Aller Pression osmotique = Densité de solution*[g]*Hauteur d'équilibre

Densité de la solution compte tenu de la pression osmotique Formule

Densité de solution = Pression osmotique/([g]*Hauteur d'équilibre)
ρsol = π/([g]*h)

Comment calculer la densité de la solution lorsque la pression osmotique est donnée?

La densité de la solution lorsque la pression osmotique est donnée formule = pression osmotique / (constante gravitationnelle * hauteur d'équilibre de la solution sur le solvant. Ceci est également connu sous le nom de pression de fluide. La pression de fluide est une mesure de la force par unité de surface sur un objet dans le fluide ou à la surface d'un récipient fermé. Cette pression peut être causée par la gravité, l'accélération ou par des forces à l'extérieur d'un récipient fermé. Comme un fluide n'a pas de forme définie, sa pression s'applique dans toutes les directions.

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