Hauteur d'équilibre compte tenu de la pression osmotique Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Hauteur d'équilibre = Pression osmotique/([g]*Densité de solution)
h = π/([g]*ρsol)
Cette formule utilise 1 Constantes, 3 Variables
Constantes utilisées
[g] - Accélération gravitationnelle sur Terre Valeur prise comme 9.80665
Variables utilisées
Hauteur d'équilibre - (Mesuré en Mètre) - La hauteur d'équilibre est la hauteur d'une colonne de solution au-dessus du niveau de solvant.
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.
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.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Pression osmotique: 2.5 Pascal --> 2.5 Pascal Aucune conversion requise
Densité de solution: 0.049 Gramme par litre --> 0.049 Kilogramme par mètre cube (Vérifiez la conversion ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
h = π/([g]*ρsol) --> 2.5/([g]*0.049)
Évaluer ... ...
h = 5.20263373968331
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
5.20263373968331 Mètre --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
5.20263373968331 5.202634 Mètre <-- Hauteur d'équilibre
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Prerana Bakli
Université d'Hawaï à Mānoa (UH Manoa), Hawaï, États-Unis
Prerana Bakli a créé cette calculatrice et 800+ autres calculatrices!
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

Hauteur d'équilibre compte tenu de la pression osmotique Formule

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

Comment calculer la hauteur d'équilibre lorsque la pression osmotique est donnée?

La hauteur d'équilibre lorsque la pression osmotique est donnée formule = pression osmotique / (g * densité de la solution). Cette hauteur d'équilibre de la solution exerce une pression sur le solvant. Plus l'objet est placé profondément dans le fluide, plus il subit de pression. C'est parce que c'est le poids du fluide au-dessus. La pression à l'intérieur d'un liquide ne dépend que de la densité du liquide, de l'accélération due à la gravité et de la profondeur dans le liquide. La pression exercée par un tel liquide statique augmente linéairement avec l'augmentation de la profondeur.

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