Équation de Van der Waals Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Équation de Van der Waals = [R]*Température/(Volume molaire-Constante de gaz b)-Constante de gaz a/Volume molaire^2
p = [R]*T/(Vm-b)-Ra/Vm^2
Cette formule utilise 1 Constantes, 5 Variables
Constantes utilisées
[R] - Constante du gaz universel Valeur prise comme 8.31446261815324
Variables utilisées
Équation de Van der Waals - (Mesuré en Pascal) - L'équation de Van der Waals est une équation d'état thermodynamique basée sur la théorie selon laquelle les fluides sont composés de particules de volumes non nuls et soumis à une force d'attraction inter-particules.
Température - (Mesuré en Kelvin) - La température est le degré ou l'intensité de la chaleur présente dans une substance ou un objet.
Volume molaire - (Mesuré en Mètre cube / Mole) - Le volume molaire est le volume occupé par une mole d'une substance qui peut être un élément chimique ou un composé chimique à température et pression standard.
Constante de gaz b - (Mesuré en Mètre cube / Mole) - La constante de gaz b s'ajuste au volume occupé par les particules de gaz. C'est une correction pour la taille moléculaire finie et sa valeur est le volume d'une mole d'atomes ou de molécules.
Constante de gaz a - (Mesuré en Joule par Kilogramme K) - La constante de gaz a, fournit une correction pour les forces intermoléculaires et est une caractéristique du gaz individuel.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Température: 85 Kelvin --> 85 Kelvin Aucune conversion requise
Volume molaire: 32 Mètre cube / Mole --> 32 Mètre cube / Mole Aucune conversion requise
Constante de gaz b: 3.052E-05 Mètre cube / Mole --> 3.052E-05 Mètre cube / Mole Aucune conversion requise
Constante de gaz a: 0.547 Joule par Kilogramme K --> 0.547 Joule par Kilogramme K Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
p = [R]*T/(Vm-b)-Ra/Vm^2 --> [R]*85/(32-3.052E-05)-0.547/32^2
Évaluer ... ...
p = 22.0847782136487
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
22.0847782136487 Pascal --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
22.0847782136487 22.08478 Pascal <-- Équation de Van der Waals
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Suman Ray Pramanik
Institut indien de technologie (IIT), Kanpur
Suman Ray Pramanik a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
Vérifié par Équipe Softusvista
Bureau de Softusvista (Pune), Inde
Équipe Softusvista a validé cette calculatrice et 1100+ autres calculatrices!

13 Facteurs de thermodynamique Calculatrices

Équation de Van der Waals
Aller Équation de Van der Waals = [R]*Température/(Volume molaire-Constante de gaz b)-Constante de gaz a/Volume molaire^2
Vitesse moyenne des gaz
Aller Vitesse moyenne du gaz = sqrt((8*[R]*Température du gaz A)/(pi*Masse molaire))
Loi de refroidissement de Newton
Aller Flux de chaleur = Coefficient de transfert de chaleur*(Température superficielle-Température du fluide caractéristique)
Masse molaire du gaz donnée Vitesse moyenne du gaz
Aller Masse molaire = (8*[R]*Température du gaz A)/(pi*Vitesse moyenne du gaz^2)
Vitesse efficace
Aller Vitesse quadratique moyenne = sqrt((3*[R]*Température du gaz)/Masse molaire)
Vitesse la plus probable
Aller Vitesse la plus probable = sqrt((2*[R]*Température du gaz A)/Masse molaire)
Changement d'élan
Aller Changement d'élan = Masse du corps*(Vitesse initiale au point 2-Vitesse initiale au point 1)
Puissance d'entrée à la turbine ou puissance donnée à la turbine
Aller Pouvoir = Densité*Accélération due à la gravité*Décharge*Tête
Masse molaire du gaz donnée Vitesse RMS du gaz
Aller Masse molaire = (3*[R]*Température du gaz A)/Vitesse quadratique moyenne^2
Degré de Liberté donné Equipartition Energie
Aller Degré de liberté = 2*Équipartition Énergie/([BoltZ]*Température du gaz B)
Masse molaire du gaz étant donné la vitesse la plus probable du gaz
Aller Masse molaire = (2*[R]*Température du gaz A)/Vitesse la plus probable^2
Constante de gaz spécifique
Aller Constante de gaz spécifique = [R]/Masse molaire
humidité absolue
Aller Humidité absolue = Lester/Volume de gaz

Équation de Van der Waals Formule

Équation de Van der Waals = [R]*Température/(Volume molaire-Constante de gaz b)-Constante de gaz a/Volume molaire^2
p = [R]*T/(Vm-b)-Ra/Vm^2

Qu'est-ce que l'équation de Van der Waals?

L'équation de van der Waals est une équation d'état thermodynamique basée sur la théorie selon laquelle les fluides sont composés de particules avec des volumes non nuls et soumis à une force d'attraction inter-particules (pas nécessairement par paires). L'équation d'état de van der Waals se rapproche de la loi des gaz parfaits PV = nRT lorsque les valeurs de ces constantes se rapprochent de zéro.

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