Température réduite du gaz réel à l'aide du paramètre de Clausius b donné Paramètres réduits et réels Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Température réduite = Température du gaz réel/(((Volume de gaz réel/Volume réduit)-Paramètre Clausius b pour le gaz réel)*((4*(Pression/Pression réduite))/[R]))
Tr = Trg/(((Vreal/Vr)-b')*((4*(p/Pr))/[R]))
Cette formule utilise 1 Constantes, 7 Variables
Constantes utilisées
[R] - Constante du gaz universel Valeur prise comme 8.31446261815324
Variables utilisées
Température réduite - La température réduite est le rapport entre la température réelle du fluide et sa température critique. C’est sans dimension.
Température du gaz réel - (Mesuré en Kelvin) - La température du gaz réel est le degré ou l'intensité de la chaleur présente dans une substance ou un objet.
Volume de gaz réel - (Mesuré en Mètre cube) - Le volume de gaz réel est l'espace occupé par ce gaz réel à température et pression standard.
Volume réduit - (Mesuré en Mètre cube) - Le volume réduit d'un fluide est calculé à partir de la loi des gaz parfaits comme le rapport de son volume réel au volume critique.
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.
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
Température du gaz réel: 300 Kelvin --> 300 Kelvin Aucune conversion requise
Volume de gaz réel: 22 Litre --> 0.022 Mètre cube (Vérifiez la conversion ​ici)
Volume réduit: 9.5 Litre --> 0.0095 Mètre cube (Vérifiez la conversion ​ici)
Paramètre Clausius b pour le gaz réel: 0.00243 --> 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
Tr = Trg/(((Vreal/Vr)-b')*((4*(p/Pr))/[R])) --> 300/(((0.022/0.0095)-0.00243)*((4*(800/0.8))/[R]))
Évaluer ... ...
Tr = 0.269558061967941
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.269558061967941 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.269558061967941 0.269558 <-- Température réduite
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Prerana Bakli
Université d'Hawaï à Mānoa (UH Manoa), Hawaï, États-Unis
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Vérifié par Prashant Singh
Collège des sciences KJ Somaiya (KJ Somaiya), Bombay
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9 Température réduite du gaz réel Calculatrices

Température réduite du gaz réel à l'aide de l'équation de Clausius compte tenu des paramètres réduits et critiques
​ Aller Température réduite = (((Pression réduite*Pression critique du gaz réel)+(Paramètre de Clausius a/((((Volume molaire réduit pour le gaz réel*Volume molaire critique)+Paramètre Clausius c)^2))))*(((Volume molaire réduit pour le gaz réel*Volume molaire critique)-Paramètre Clausius b pour le gaz réel)/[R]))/Température critique pour le modèle Clausius
Température réduite du gaz réel à l'aide de l'équation de Clausius compte tenu des paramètres critiques et réels
​ Aller Température réduite = ((Pression+(Paramètre de Clausius a/(((Volume molaire+Paramètre Clausius c)^2))))*((Volume molaire-Paramètre Clausius b pour le gaz réel)/[R]))/Température critique pour le modèle Clausius
Température réduite du gaz réel à l'aide de l'équation de Clausius en fonction des paramètres réduits et réels
​ Aller Température réduite compte tenu du RP AP = ((Pression+(Paramètre de Clausius a/(((Volume molaire+Paramètre Clausius c)^2))))*((Volume molaire-Paramètre Clausius b pour le gaz réel)/[R]))/Température du gaz réel
Température réduite du gaz réel à l'aide du paramètre de Clausius b donné Paramètres réduits et réels
​ Aller Température réduite = Température du gaz réel/(((Volume de gaz réel/Volume réduit)-Paramètre Clausius b pour le gaz réel)*((4*(Pression/Pression réduite))/[R]))
Température réduite du gaz réel étant donné le paramètre de Clausius c étant donné les paramètres réduits et réels
​ Aller Température réduite = Température du gaz réel/(((Paramètre Clausius c+(Volume de gaz réel/Volume réduit))*8*(Pression/Pression réduite))/(3*[R]))
Température réduite du gaz réel à l'aide du paramètre de Clausius b et des paramètres réels
​ Aller Température réduite = Température du gaz réel/((Volume critique-Paramètre Clausius b pour le gaz réel)*((4*Pression critique du gaz réel)/[R]))
Température réduite du gaz réel compte tenu du paramètre de Clausius c et des paramètres réels
​ Aller Température réduite = Température du gaz réel/(((Paramètre Clausius c+Volume critique)*8*Pression critique du gaz réel)/(3*[R]))
Température réduite du gaz réel compte tenu du paramètre de Clausius a, paramètres réduits et réels
​ Aller Température réduite = Température du gaz réel/(((Paramètre de Clausius a*64*(Pression/Pression réduite))/(27*([R]^2)))^(1/3))
Température réduite du gaz réel compte tenu du paramètre de Clausius et des paramètres réels
​ Aller Température réduite = Température du gaz réel/(((Paramètre de Clausius a*64*Pression critique du gaz réel)/(27*([R]^2)))^(1/3))

Température réduite du gaz réel à l'aide du paramètre de Clausius b donné Paramètres réduits et réels Formule

Température réduite = Température du gaz réel/(((Volume de gaz réel/Volume réduit)-Paramètre Clausius b pour le gaz réel)*((4*(Pression/Pression réduite))/[R]))
Tr = Trg/(((Vreal/Vr)-b')*((4*(p/Pr))/[R]))

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.

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