Pression de vapeur Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Pression de vapeur de la solution = Fraction molaire du solvant en solution*Pression de vapeur du solvant
Psolution = χsolvent*Psolvent
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Pression de vapeur de la solution - (Mesuré en Pascal) - La pression de vapeur de la solution est la pression de la vapeur qui se forme après la dissolution d’un solide dans le liquide.
Fraction molaire du solvant en solution - La fraction molaire du solvant dans la solution est la concentration du solvant dans la solution.
Pression de vapeur du solvant - (Mesuré en Pascal) - La pression de vapeur du solvant est la pression de la vapeur qui se forme avant qu'un solide ne se dissolve dans le liquide.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Fraction molaire du solvant en solution: 0.9 --> Aucune conversion requise
Pression de vapeur du solvant: 28300 Pascal --> 28300 Pascal Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Psolution = χsolvent*Psolvent --> 0.9*28300
Évaluer ... ...
Psolution = 25470
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
25470 Pascal --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
25470 Pascal <-- Pression de vapeur de la solution
(Calcul effectué en 00.005 secondes)

Crédits

Créé par Équipe Softusvista
Bureau de Softusvista (Pune), Inde
Équipe Softusvista a créé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!
Vérifié par Himanshi Sharma
Institut de technologie du Bhilai (BIT), Raipur
Himanshi Sharma a validé cette calculatrice et 800+ autres calculatrices!

25 Chimie de base Calculatrices

Masse atomique moyenne
Aller Masse atomique moyenne = (Terme de rapport de l'isotope A*Masse atomique de l'isotope A+Terme de rapport de l'isotope B*Masse atomique de l'isotope B)/(Terme de rapport de l'isotope A+Terme de rapport de l'isotope B)
Détermination de la masse équivalente de métal ajouté à l'aide de la méthode de déplacement du métal
Aller Masse équivalente de métal ajoutée = (Masse de métal ajoutée/Masse de métal déplacée)*Masse équivalente de métal déplacée
Détermination de la masse équivalente de base à l'aide de la méthode de neutralisation
Aller Masse équivalente de bases = Poids des socles/(Vol. d'acide nécessaire à la neutralisation*Normalité de l'acide utilisé)
Détermination de la masse équivalente d'acide à l'aide de la méthode de neutralisation
Aller Masse équivalente d'acides = Poids d'acide/(Vol. de base nécessaire à la neutralisation*Normalité de la base utilisée)
Détermination de l'Eqv. Masse de métal en utilisant la méthode de formation de chlorure donnée vol. de Cl à STP
Aller Masse équivalente de métal = (Masse de métal/Vol. de Chlore a réagi)*Vol. de Chlore réagit avec eqv. masse de métal
Détermination de l'Eqv. Masse de métal en utilisant la méthode de déplacement H2 donnée vol. des H2 déplacés à STP
Aller Masse équivalente de métal = (Masse de métal/Vol. d'hydrogène déplacé à STP)*Vol. d'hydrogène déplacé au NTP
Chaleur sensible
Aller Chaleur sensible = 1.10*Débit d'air entrant à l'intérieur*(Température extérieure-Température intérieure)
Masse équivalente de métal en utilisant la méthode de déplacement d'hydrogène
Aller Masse équivalente de métal = (Masse de métal/Masse d'hydrogène déplacée)*Masse équivalente d'hydrogène
Changement dans le point d'ébullition du solvant
Aller Changement dans le solvant du point d'ébullition = Constante d'élévation du point d'ébullition molal*Concentration molaire de soluté
Fraction molaire
Aller Fraction molaire = (Nombre de moles de solute)/(Nombre de moles de solute+Nombre de moles de solvant)
Détermination de la masse équivalente de métal à l'aide de la méthode de formation d'oxyde
Aller Masse équivalente de métal = (Masse de métal/Masse d'oxygène déplacée)*Masse équivalente d'oxygène
Détermination de la masse équivalente de métal à l'aide de la méthode de formation d'oxyde donnée vol. d'oxygène à STP
Aller Masse équivalente de métal = (Masse de métal/Vol. d'oxygène déplacé)*Vol. d'oxygène combiné à STP
Détermination de la masse équivalente de métal à l'aide de la méthode de formation de chlorure
Aller Masse équivalente de métal = (Masse de métal/Masse de Chlore réagi)*Masse équivalente de chlore
Capacité de chaleur spécifique
Aller La capacité thermique spécifique = Énergie thermique/(Masse*Augmentation de la température)
Coefficient de partage
Aller Coefficient de partage = Concentration de solution en phase stationnaire/Concentration de solution en phase mobile
Pression de vapeur
Aller Pression de vapeur de la solution = Fraction molaire du solvant en solution*Pression de vapeur du solvant
Point d'ébullition
Aller Point d'ébullition = Point d'ébullition du solvant*Changement dans le solvant du point d'ébullition
Masse atomique relative de l'élément
Aller Masse atomique relative d'un élément = Masse d'un atome/((1/12)*Masse d'atome de carbone 12)
L'ordre de liaison
Aller Ordre d'obligation = (1/2)*(Nombre d'électrons de liaison-Nombre d'électrons anti-liants)
Volume Molar
Aller Volume molaire = (Poids atomique*Masse molaire)/Densité
Masse moléculaire relative du composé
Aller Masse moléculaire relative = Masse de Molécule/(1/12*Masse d'atome de carbone 12)
Rendement théorique
Aller Rendement théorique = (Rendement réel/Rendement en pourcentage)*100
Formule moléculaire
Aller Formule moléculaire = Masse molaire/Masse des formules empiriques
Pourcentage en poids
Aller Pourcentage en poids = Gram de Solute/100 g de solution
Détermination de la masse atomique à l'aide de la méthode de Dulong et Pettit
Aller Masse atomique = 6.4/Chaleur spécifique de l'élément

6 Caractéristiques assorties Calculatrices

Viscosité dynamique des fluides
Aller Viscosité dynamique du fluide = (Contrainte de cisaillement dans un fluide*Distance entre les plaques transportant le fluide)/Vitesse de déplacement de la plaque sur un liquide
Pression de vapeur
Aller Pression de vapeur de la solution = Fraction molaire du solvant en solution*Pression de vapeur du solvant
Facteur de forme pour déterminer la nature du flux
Aller Facteur de forme du flux = Épaisseur de déplacement de l'écoulement/Épaisseur de l'écoulement
Viscosité cinématique
Aller Viscosité cinématique du liquide = Viscosité dynamique du fluide/Densité de masse
Débit cardiaque
Aller Débit cardiaque du cœur = Volume de sang d'AVC*Rythme cardiaque
Tension superficielle donnée force et longueur
Aller Tension superficielle du liquide = Forcer/Longueur

Pression de vapeur Formule

Pression de vapeur de la solution = Fraction molaire du solvant en solution*Pression de vapeur du solvant
Psolution = χsolvent*Psolvent

Qu'est-ce que la pression de vapeur?

La pression de vapeur est la pression exercée par une vapeur lorsque la vapeur est en équilibre avec la forme liquide ou solide, ou les deux, de la même substance, c'est-à-dire lorsque les conditions sont telles que la substance peut exister dans les deux ou dans les trois phases. C'est une mesure de la tendance d'un matériau à passer à l'état gazeux ou vapeur, et elle augmente avec la température. La pression de vapeur de toute substance augmente de manière non linéaire avec la température. Avec toute augmentation incrémentielle de cette température, la pression de vapeur devient suffisante pour surmonter la pression atmosphérique et soulever le liquide pour former des bulles de vapeur à l'intérieur de la masse de la substance et est mesurée dans les unités standard de pression.

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