क्लौसियस-क्लैपेरॉन समीकरण के एकीकृत रूप का उपयोग करते हुए गुप्त ऊष्मा उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
अव्यक्त गर्मी = (-ln(सिस्टम का अंतिम दबाव/सिस्टम का प्रारंभिक दबाव)*[R])/((1/अंतिम तापमान)-(1/प्रारंभिक तापमान))
LH = (-ln(Pf/Pi)*[R])/((1/Tf)-(1/Ti))
यह सूत्र 1 स्थिरांक, 1 कार्यों, 5 वेरिएबल का उपयोग करता है
लगातार इस्तेमाल किया
[R] - सार्वभौमिक गैस स्थिरांक मान लिया गया 8.31446261815324
उपयोग किए गए कार्य
ln - प्राकृतिक लघुगणक, जिसे आधार ई के लघुगणक के रूप में भी जाना जाता है, प्राकृतिक घातीय फलन का व्युत्क्रम फलन है।, ln(Number)
चर
अव्यक्त गर्मी - (में मापा गया जूल) - गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा है जो तापमान में परिवर्तन किए बिना विशिष्ट आर्द्रता को बढ़ाती है।
सिस्टम का अंतिम दबाव - (में मापा गया पास्कल) - सिस्टम का अंतिम दबाव सिस्टम के अंदर अणुओं द्वारा लगाया गया कुल अंतिम दबाव है।
सिस्टम का प्रारंभिक दबाव - (में मापा गया पास्कल) - सिस्टम का प्रारंभिक दबाव सिस्टम के अंदर अणुओं द्वारा लगाया गया कुल प्रारंभिक दबाव है।
अंतिम तापमान - (में मापा गया केल्विन) - अंतिम तापमान वह तापमान है जिस पर अंतिम अवस्था में माप किए जाते हैं।
प्रारंभिक तापमान - (में मापा गया केल्विन) - प्रारंभिक तापमान को प्रारंभिक अवस्था या स्थितियों के तहत गर्मी के माप के रूप में परिभाषित किया गया है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
सिस्टम का अंतिम दबाव: 133.07 पास्कल --> 133.07 पास्कल कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
सिस्टम का प्रारंभिक दबाव: 65 पास्कल --> 65 पास्कल कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
अंतिम तापमान: 700 केल्विन --> 700 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
प्रारंभिक तापमान: 600 केल्विन --> 600 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
LH = (-ln(Pf/Pi)*[R])/((1/Tf)-(1/Ti)) --> (-ln(133.07/65)*[R])/((1/700)-(1/600))
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
LH = 25020.2945531668
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
25020.2945531668 जूल --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
25020.2945531668 25020.29 जूल <-- अव्यक्त गर्मी
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

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के द्वारा बनाई गई प्रेरणा बकली
मानोआ में हवाई विश्वविद्यालय (उह मनोआ), हवाई, यूएसए
प्रेरणा बकली ने इस कैलकुलेटर और 800+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
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के द्वारा सत्यापित अक्षदा कुलकर्णी
राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईआईटी), नीमराना
अक्षदा कुलकर्णी ने इस कैलकुलेटर और 900+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

4 अव्यक्त गर्मी कैलक्युलेटर्स

क्लौसियस-क्लैपेरॉन समीकरण के एकीकृत रूप का उपयोग करते हुए गुप्त ऊष्मा
​ जाओ अव्यक्त गर्मी = (-ln(सिस्टम का अंतिम दबाव/सिस्टम का प्रारंभिक दबाव)*[R])/((1/अंतिम तापमान)-(1/प्रारंभिक तापमान))
मानक तापमान और दबाव के पास पानी के वाष्पीकरण की गुप्त गर्मी
​ जाओ अव्यक्त गर्मी = ((जलवाष्प के सह-अस्तित्व वक्र का ढलान*[R]*(तापमान^2))/संतृप्ति वाष्प दबाव)*आणविक वजन
संक्रमण के लिए वाष्पीकरण की गुप्त गर्मी
​ जाओ अव्यक्त गर्मी = -(ln(दबाव)-एकीकरण स्थिरांक)*[R]*तापमान
ट्राउटन के नियम का उपयोग करते हुए अव्यक्त गर्मी
​ जाओ अव्यक्त गर्मी = क्वथनांक*10.5*[R]

22 क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण के महत्वपूर्ण सूत्र कैलक्युलेटर्स

क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण के एकीकृत रूप का उपयोग करते हुए विशिष्ट गुप्त ऊष्मा
​ जाओ विशिष्ट गुप्त ऊष्मा = (-ln(सिस्टम का अंतिम दबाव/सिस्टम का प्रारंभिक दबाव)*[R])/(((1/अंतिम तापमान)-(1/प्रारंभिक तापमान))*आणविक वजन)
क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण के एकीकृत रूप का उपयोग करते हुए एन्थैल्पी
​ जाओ एन्थैल्पी में परिवर्तन = (-ln(सिस्टम का अंतिम दबाव/सिस्टम का प्रारंभिक दबाव)*[R])/((1/अंतिम तापमान)-(1/प्रारंभिक तापमान))
क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण के एकीकृत रूप का उपयोग करते हुए अंतिम दबाव
​ जाओ सिस्टम का अंतिम दबाव = (exp(-(अव्यक्त गर्मी*((1/अंतिम तापमान)-(1/प्रारंभिक तापमान)))/[R]))*सिस्टम का प्रारंभिक दबाव
क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण के एकीकृत रूप का उपयोग करते हुए अंतिम तापमान
​ जाओ अंतिम तापमान = 1/((-(ln(सिस्टम का अंतिम दबाव/सिस्टम का प्रारंभिक दबाव)*[R])/अव्यक्त गर्मी)+(1/प्रारंभिक तापमान))
क्लौसियस-क्लैपेरॉन समीकरण के एकीकृत रूप का उपयोग करते हुए गुप्त ऊष्मा
​ जाओ अव्यक्त गर्मी = (-ln(सिस्टम का अंतिम दबाव/सिस्टम का प्रारंभिक दबाव)*[R])/((1/अंतिम तापमान)-(1/प्रारंभिक तापमान))
क्लॉसियस समीकरण का उपयोग करके दबाव में परिवर्तन
​ जाओ दबाव में परिवर्तन = (तापमान में बदलाव*वाष्पीकरण की मोलल गर्मी)/((मोलर वॉल्यूम-मोलल तरल आयतन)*निरपेक्ष तापमान)
मानक तापमान और दबाव के पास पानी के वाष्पीकरण की गुप्त गर्मी
​ जाओ अव्यक्त गर्मी = ((जलवाष्प के सह-अस्तित्व वक्र का ढलान*[R]*(तापमान^2))/संतृप्ति वाष्प दबाव)*आणविक वजन
मानक तापमान और दबाव के पास जल वाष्प के सह-अस्तित्व वक्र की ढलान
​ जाओ जलवाष्प के सह-अस्तित्व वक्र का ढलान = (विशिष्ट गुप्त ऊष्मा*संतृप्ति वाष्प दबाव)/([R]*(तापमान^2))
मानक तापमान और दबाव के पास पानी के वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा
​ जाओ विशिष्ट गुप्त ऊष्मा = (जलवाष्प के सह-अस्तित्व वक्र का ढलान*[R]*(तापमान^2))/संतृप्ति वाष्प दबाव
मानक तापमान और दबाव के पास संतृप्ति वाष्प दबाव
​ जाओ संतृप्ति वाष्प दबाव = (जलवाष्प के सह-अस्तित्व वक्र का ढलान*[R]*(तापमान^2))/विशिष्ट गुप्त ऊष्मा
संक्रमण के लिए वाष्पीकरण की गुप्त गर्मी
​ जाओ अव्यक्त गर्मी = -(ln(दबाव)-एकीकरण स्थिरांक)*[R]*तापमान
सह-अस्तित्व वक्र का ढलान दबाव और गुप्त ऊष्मा को देखते हुए
​ जाओ सह-अस्तित्व वक्र का ढाल = (दबाव*अव्यक्त गर्मी)/((तापमान^2)*[R])
ट्राउटन के नियम का उपयोग करके वाष्पीकरण की एन्ट्रापी
​ जाओ एन्ट्रापी = (4.5*[R])+([R]*ln(तापमान))
एन्थैल्पी का प्रयोग करते हुए सहअस्तित्व वक्र का ढाल
​ जाओ सह-अस्तित्व वक्र का ढाल = एन्थैल्पी परिवर्तन/(तापमान*वॉल्यूम में बदलाव)
अगस्त रोश मैग्नस फॉर्मूला
​ जाओ संतृप्ति वाष्प दबाव = 6.1094*exp((17.625*तापमान)/(तापमान+243.04))
ट्राउटन के नियम का उपयोग करते हुए क्वथनांक को विशिष्ट गुप्त ऊष्मा दी जाती है
​ जाओ क्वथनांक = (विशिष्ट गुप्त ऊष्मा*आणविक वजन)/(10.5*[R])
ट्राउटन के नियम का उपयोग करते हुए विशिष्ट अव्यक्त गर्मी
​ जाओ विशिष्ट गुप्त ऊष्मा = (क्वथनांक*10.5*[R])/आणविक वजन
एन्ट्रॉपी का उपयोग करके सहअस्तित्व वक्र की ढलान
​ जाओ सह-अस्तित्व वक्र का ढाल = एन्ट्रापी में परिवर्तन/वॉल्यूम में बदलाव
ट्राउटन के नियम का उपयोग करके क्वथनांक दिया गया गुप्त ऊष्मा
​ जाओ क्वथनांक = अव्यक्त गर्मी/(10.5*[R])
ट्राउटन के नियम का उपयोग करके क्वथनांक दिया गया एन्थैल्पी
​ जाओ क्वथनांक = तापीय धारिता/(10.5*[R])
ट्राउटन के नियम का उपयोग करते हुए अव्यक्त गर्मी
​ जाओ अव्यक्त गर्मी = क्वथनांक*10.5*[R]
ट्राउटन के नियम का उपयोग करके वाष्पीकरण की एन्थैल्पी
​ जाओ तापीय धारिता = क्वथनांक*10.5*[R]

क्लौसियस-क्लैपेरॉन समीकरण के एकीकृत रूप का उपयोग करते हुए गुप्त ऊष्मा सूत्र

अव्यक्त गर्मी = (-ln(सिस्टम का अंतिम दबाव/सिस्टम का प्रारंभिक दबाव)*[R])/((1/अंतिम तापमान)-(1/प्रारंभिक तापमान))
LH = (-ln(Pf/Pi)*[R])/((1/Tf)-(1/Ti))

क्लॉजियस-क्लैप्रोन संबंध क्या है?

क्लॉउसियस-क्लैप्रोन संबंध, जिसका नाम रुडोल्फ क्लॉज़ियस और बेनोइट पॉल ilemile Clapeyron के नाम पर रखा गया है, एक एकल घटक के मामले के दो चरणों के बीच एक असंतत चरण संक्रमण की विशेषता है। एक दबाव-तापमान (P-T) आरेख पर, दो चरणों को अलग करने वाली रेखा को सह-अस्तित्व वक्र के रूप में जाना जाता है। क्लॉसियस-क्लैप्रोन संबंध इस वक्र को स्पर्शरेखा का ढलान देता है।

क्लौसियस-क्लैपेरॉन समीकरण के एकीकृत रूप का उपयोग करते हुए गुप्त ऊष्मा की गणना कैसे करें?

क्लौसियस-क्लैपेरॉन समीकरण के एकीकृत रूप का उपयोग करते हुए गुप्त ऊष्मा के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया सिस्टम का अंतिम दबाव (Pf), सिस्टम का अंतिम दबाव सिस्टम के अंदर अणुओं द्वारा लगाया गया कुल अंतिम दबाव है। के रूप में, सिस्टम का प्रारंभिक दबाव (Pi), सिस्टम का प्रारंभिक दबाव सिस्टम के अंदर अणुओं द्वारा लगाया गया कुल प्रारंभिक दबाव है। के रूप में, अंतिम तापमान (Tf), अंतिम तापमान वह तापमान है जिस पर अंतिम अवस्था में माप किए जाते हैं। के रूप में & प्रारंभिक तापमान (Ti), प्रारंभिक तापमान को प्रारंभिक अवस्था या स्थितियों के तहत गर्मी के माप के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में डालें। कृपया क्लौसियस-क्लैपेरॉन समीकरण के एकीकृत रूप का उपयोग करते हुए गुप्त ऊष्मा गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

क्लौसियस-क्लैपेरॉन समीकरण के एकीकृत रूप का उपयोग करते हुए गुप्त ऊष्मा गणना

क्लौसियस-क्लैपेरॉन समीकरण के एकीकृत रूप का उपयोग करते हुए गुप्त ऊष्मा कैलकुलेटर, अव्यक्त गर्मी की गणना करने के लिए Latent Heat = (-ln(सिस्टम का अंतिम दबाव/सिस्टम का प्रारंभिक दबाव)*[R])/((1/अंतिम तापमान)-(1/प्रारंभिक तापमान)) का उपयोग करता है। क्लौसियस-क्लैपेरॉन समीकरण के एकीकृत रूप का उपयोग करते हुए गुप्त ऊष्मा LH को क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण के एकीकृत रूप का उपयोग कर गुप्त गर्मी एक स्थिर तापमान प्रक्रिया के दौरान शरीर या थर्मोडायनामिक प्रणाली द्वारा जारी या अवशोषित ऊर्जा है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ क्लौसियस-क्लैपेरॉन समीकरण के एकीकृत रूप का उपयोग करते हुए गुप्त ऊष्मा गणना को संख्या में समझा जा सकता है - -44014.366316 = (-ln(133.07/65)*[R])/((1/700)-(1/600)). आप और अधिक क्लौसियस-क्लैपेरॉन समीकरण के एकीकृत रूप का उपयोग करते हुए गुप्त ऊष्मा उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

क्लौसियस-क्लैपेरॉन समीकरण के एकीकृत रूप का उपयोग करते हुए गुप्त ऊष्मा क्या है?
क्लौसियस-क्लैपेरॉन समीकरण के एकीकृत रूप का उपयोग करते हुए गुप्त ऊष्मा क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण के एकीकृत रूप का उपयोग कर गुप्त गर्मी एक स्थिर तापमान प्रक्रिया के दौरान शरीर या थर्मोडायनामिक प्रणाली द्वारा जारी या अवशोषित ऊर्जा है। है और इसे LH = (-ln(Pf/Pi)*[R])/((1/Tf)-(1/Ti)) या Latent Heat = (-ln(सिस्टम का अंतिम दबाव/सिस्टम का प्रारंभिक दबाव)*[R])/((1/अंतिम तापमान)-(1/प्रारंभिक तापमान)) के रूप में दर्शाया जाता है।
क्लौसियस-क्लैपेरॉन समीकरण के एकीकृत रूप का उपयोग करते हुए गुप्त ऊष्मा की गणना कैसे करें?
क्लौसियस-क्लैपेरॉन समीकरण के एकीकृत रूप का उपयोग करते हुए गुप्त ऊष्मा को क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण के एकीकृत रूप का उपयोग कर गुप्त गर्मी एक स्थिर तापमान प्रक्रिया के दौरान शरीर या थर्मोडायनामिक प्रणाली द्वारा जारी या अवशोषित ऊर्जा है। Latent Heat = (-ln(सिस्टम का अंतिम दबाव/सिस्टम का प्रारंभिक दबाव)*[R])/((1/अंतिम तापमान)-(1/प्रारंभिक तापमान)) LH = (-ln(Pf/Pi)*[R])/((1/Tf)-(1/Ti)) के रूप में परिभाषित किया गया है। क्लौसियस-क्लैपेरॉन समीकरण के एकीकृत रूप का उपयोग करते हुए गुप्त ऊष्मा की गणना करने के लिए, आपको सिस्टम का अंतिम दबाव (Pf), सिस्टम का प्रारंभिक दबाव (Pi), अंतिम तापमान (Tf) & प्रारंभिक तापमान (Ti) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको सिस्टम का अंतिम दबाव सिस्टम के अंदर अणुओं द्वारा लगाया गया कुल अंतिम दबाव है।, सिस्टम का प्रारंभिक दबाव सिस्टम के अंदर अणुओं द्वारा लगाया गया कुल प्रारंभिक दबाव है।, अंतिम तापमान वह तापमान है जिस पर अंतिम अवस्था में माप किए जाते हैं। & प्रारंभिक तापमान को प्रारंभिक अवस्था या स्थितियों के तहत गर्मी के माप के रूप में परिभाषित किया गया है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
अव्यक्त गर्मी की गणना करने के कितने तरीके हैं?
अव्यक्त गर्मी सिस्टम का अंतिम दबाव (Pf), सिस्टम का प्रारंभिक दबाव (Pi), अंतिम तापमान (Tf) & प्रारंभिक तापमान (Ti) का उपयोग करता है। हम गणना करने के 6 अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -
  • अव्यक्त गर्मी = क्वथनांक*10.5*[R]
  • अव्यक्त गर्मी = -(ln(दबाव)-एकीकरण स्थिरांक)*[R]*तापमान
  • अव्यक्त गर्मी = ((जलवाष्प के सह-अस्तित्व वक्र का ढलान*[R]*(तापमान^2))/संतृप्ति वाष्प दबाव)*आणविक वजन
  • अव्यक्त गर्मी = ((जलवाष्प के सह-अस्तित्व वक्र का ढलान*[R]*(तापमान^2))/संतृप्ति वाष्प दबाव)*आणविक वजन
  • अव्यक्त गर्मी = -(ln(दबाव)-एकीकरण स्थिरांक)*[R]*तापमान
  • अव्यक्त गर्मी = क्वथनांक*10.5*[R]
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