आसमाटिक दबाव क्वथनांक में ऊंचाई देता है उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
परासरण दाब = (वाष्पीकरण के मोलर एंटाल्पी*क्वथनांक ऊंचाई*तापमान)/((विलायक क्वथनांक^2)*मोलर वॉल्यूम)
π = (ΔHvap*ΔTb*T)/((Tbp^2)*Vm)
यह सूत्र 6 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
परासरण दाब - (में मापा गया पास्कल) - आसमाटिक दबाव वह न्यूनतम दबाव है जिसे एक अर्धपारगम्य झिल्ली में अपने शुद्ध विलायक के आवक प्रवाह को रोकने के लिए एक समाधान पर लागू करने की आवश्यकता होती है।
वाष्पीकरण के मोलर एंटाल्पी - (में मापा गया जूल / तिल) - वाष्पीकरण का मोलर एंटाल्पी, तरल चरण से किसी पदार्थ के एक मोल को निरंतर तापमान और दबाव में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा है।
क्वथनांक ऊंचाई - (में मापा गया केल्विन) - क्वथनांक उन्नयन से तात्पर्य किसी विलेय को मिलाने पर विलायक के क्वथनांक में वृद्धि से है।
तापमान - (में मापा गया केल्विन) - तापमान किसी पदार्थ या वस्तु में मौजूद ऊष्मा की डिग्री या तीव्रता है।
विलायक क्वथनांक - (में मापा गया केल्विन) - विलायक का क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर विलायक का वाष्प दाब आसपास के दबाव के बराबर होता है और वाष्प में बदल जाता है।
मोलर वॉल्यूम - (में मापा गया घन मीटर/मोल) - मोलर आयतन किसी पदार्थ के एक मोल द्वारा व्याप्त आयतन है जो मानक तापमान और दबाव पर एक रासायनिक तत्व या एक रासायनिक यौगिक हो सकता है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
वाष्पीकरण के मोलर एंटाल्पी: 40.7 किलोजूल / मोल --> 40700 जूल / तिल (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
क्वथनांक ऊंचाई: 0.99 केल्विन --> 0.99 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
तापमान: 85 केल्विन --> 85 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
विलायक क्वथनांक: 15 केल्विन --> 15 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
मोलर वॉल्यूम: 32 घन मीटर/मोल --> 32 घन मीटर/मोल कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
π = (ΔHvap*ΔTb*T)/((Tbp^2)*Vm) --> (40700*0.99*85)/((15^2)*32)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
π = 475.68125
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
475.68125 पास्कल --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
475.68125 475.6812 पास्कल <-- परासरण दाब
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
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!
Verifier Image
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!

24 उबलते बिंदु में ऊंचाई कैलक्युलेटर्स

वाष्प दाब को देखते हुए क्वथनांक में ऊँचाई
​ जाओ क्वथनांक ऊंचाई = ((शुद्ध विलायक का वाष्प दाब-समाधान में विलायक का वाष्प दबाव)*[R]*(विलायक क्वथनांक^2))/(वाष्पीकरण के मोलर एंटाल्पी*शुद्ध विलायक का वाष्प दाब)
क्वथनांक में ऊंचाई दी गई हिमांक में अवनमन
​ जाओ क्वथनांक ऊंचाई = (फ्यूजन के मोलर एंटाल्पी*हिमांक बिंदु में अवसाद*(विलायक क्वथनांक^2))/(वाष्पीकरण के मोलर एंटाल्पी*(सॉल्वेंट फ्रीजिंग पॉइंट^2))
वाष्पीकरण की मोलर एन्थैल्पी का उपयोग करते हुए एबुलियोस्कोपिक स्थिरांक
​ जाओ विलायक का एबुलियोस्कोपिक स्थिरांक = ([R]*विलायक क्वथनांक*विलायक क्वथनांक*विलायक का दाढ़ द्रव्यमान)/(1000*वाष्पीकरण के मोलर एंटाल्पी)
सॉल्वेंट का क्वथनांक दिया गया एबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट और वाष्पीकरण की मोलर एन्थैल्पी
​ जाओ विलायक क्वथनांक = sqrt((विलायक का एबुलियोस्कोपिक स्थिरांक*1000*वाष्पीकरण के मोलर एंटाल्पी)/([R]*विलायक का दाढ़ द्रव्यमान))
क्वथनांक में ऊंचाई को देखते हुए वाष्प दाब की सापेक्ष कमी
​ जाओ वाष्प दाब की सापेक्ष कमी = (वाष्पीकरण के मोलर एंटाल्पी*क्वथनांक ऊंचाई)/([R]*विलायक क्वथनांक*विलायक क्वथनांक)
उबलते बिंदु ऊंचाई में विलायक क्वथनांक
​ जाओ विलायक क्वथनांक = sqrt((मोलल बॉयलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्सटेंट*वाष्पीकरण की मोलल गर्मी*1000)/([R]*आणविक वजन))
आसमाटिक दबाव दिया गया क्वथनांक में ऊंचाई
​ जाओ क्वथनांक ऊंचाई = (परासरण दाब*मोलर वॉल्यूम*(विलायक क्वथनांक^2))/(तापमान*वाष्पीकरण के मोलर एंटाल्पी)
आसमाटिक दबाव क्वथनांक में ऊंचाई देता है
​ जाओ परासरण दाब = (वाष्पीकरण के मोलर एंटाल्पी*क्वथनांक ऊंचाई*तापमान)/((विलायक क्वथनांक^2)*मोलर वॉल्यूम)
सॉल्वेंट का क्वथनांक दिया गया वाष्पीकरण की मोलर एन्थैल्पी
​ जाओ वाष्पीकरण के मोलर एंटाल्पी = ([R]*(विलायक क्वथनांक^2)*विलायक का दाढ़ द्रव्यमान)/(1000*विलायक का एबुलियोस्कोपिक स्थिरांक)
सॉल्वेंट का मोलर मास दिया गया एबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट
​ जाओ विलायक का दाढ़ द्रव्यमान = (1000*विलायक का एबुलियोस्कोपिक स्थिरांक*वाष्पीकरण के मोलर एंटाल्पी)/([R]*(विलायक क्वथनांक^2))
विलायक का क्वथनांक दिया गया वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा
​ जाओ वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा = ([R]*विलायक क्वथनांक*विलायक क्वथनांक)/(1000*विलायक का एबुलियोस्कोपिक स्थिरांक)
क्वथनांक ऊंचाई में विलायक आणविक भार
​ जाओ आणविक वजन = (मोलल बॉयलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्सटेंट*वाष्पीकरण की मोलल गर्मी*1000)/([R]*(विलायक क्वथनांक^2))
वाष्प दाब के सापेक्ष निम्नीकरण के कारण क्वथनांक में ऊँचाई
​ जाओ क्वथनांक ऊंचाई = (वाष्प दाब की सापेक्ष कमी*[R]*(विलायक क्वथनांक^2))/वाष्पीकरण के मोलर एंटाल्पी
सॉल्वेंट का क्वथनांक दिया गया एबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट और वाष्पीकरण की गुप्त गर्मी
​ जाओ विलायक क्वथनांक = sqrt((विलायक का एबुलियोस्कोपिक स्थिरांक*1000*वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा)/[R])
वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग करते हुए एबुलियोस्कोपिक स्थिरांक
​ जाओ विलायक का एबुलियोस्कोपिक स्थिरांक = ([R]*सॉल्वेंट बीपी को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा दी गई^2)/(1000*वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा)
मोलल क्वथनांक ऊंचाई स्थिरांक आदर्श गैस स्थिरांक दिया जाता है
​ जाओ मोलल बॉयलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्सटेंट = (सार्वभौमिक गैस स्थिरांक*(विलायक का क्वथनांक)^2*आणविक वजन)/(1000)
इलेक्ट्रोलाइट के वैंट हॉफ फैक्टर ने क्वथनांक में ऊंचाई दी
​ जाओ वान्ट हॉफ फैक्टर = क्वथनांक ऊंचाई/(विलायक का एबुलियोस्कोपिक स्थिरांक*मोलैलिटी)
एबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट दिए गए क्वथनांक में ऊंचाई
​ जाओ विलायक का एबुलियोस्कोपिक स्थिरांक = क्वथनांक ऊंचाई/(वान्ट हॉफ फैक्टर*मोलैलिटी)
क्वथनांक में मोललिटी दी गई ऊंचाई
​ जाओ मोलैलिटी = क्वथनांक ऊंचाई/(वान्ट हॉफ फैक्टर*विलायक का एबुलियोस्कोपिक स्थिरांक)
इलेक्ट्रोलाइट के क्वथनांक में ऊंचाई के लिए वैंट हॉफ समीकरण
​ जाओ क्वथनांक ऊंचाई = वान्ट हॉफ फैक्टर*विलायक का एबुलियोस्कोपिक स्थिरांक*मोलैलिटी
मोलल क्वथनांक ऊंचाई स्थिरांक दिया गया क्वथनांक ऊंचाई
​ जाओ मोलल बॉयलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्सटेंट = क्वथनांक ऊंचाई/मोलैलिटी
क्वथनांक ऊंचाई और स्थिरांक दिया गया मोललिटी
​ जाओ मोलैलिटी = क्वथनांक ऊंचाई/मोलल बॉयलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्सटेंट
क्वथनांक ऊंचाई
​ जाओ क्वथनांक ऊंचाई = मोलल बॉयलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्सटेंट*मोलैलिटी
विलायक के क्वथनांक में ऊंचाई
​ जाओ क्वथनांक ऊंचाई = विलायक का एबुलियोस्कोपिक स्थिरांक*मोलैलिटी

आसमाटिक दबाव क्वथनांक में ऊंचाई देता है सूत्र

परासरण दाब = (वाष्पीकरण के मोलर एंटाल्पी*क्वथनांक ऊंचाई*तापमान)/((विलायक क्वथनांक^2)*मोलर वॉल्यूम)
π = (ΔHvap*ΔTb*T)/((Tbp^2)*Vm)

आसमाटिक दबाव क्यों महत्वपूर्ण है?

जीव विज्ञान में ऑस्मोटिक दबाव का बहुत महत्व है क्योंकि कोशिका की झिल्ली जीवित जीवों में पाए जाने वाले कई विलेय की ओर चयनात्मक होती है। जब एक सेल को हाइपरटोनिक समाधान में रखा जाता है, तो पानी वास्तव में सेल से आसपास के घोल में बह जाता है जिससे कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं और इसकी कठोरता समाप्त हो जाती है।

आसमाटिक दबाव क्वथनांक में ऊंचाई देता है की गणना कैसे करें?

आसमाटिक दबाव क्वथनांक में ऊंचाई देता है के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया वाष्पीकरण के मोलर एंटाल्पी (ΔHvap), वाष्पीकरण का मोलर एंटाल्पी, तरल चरण से किसी पदार्थ के एक मोल को निरंतर तापमान और दबाव में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा है। के रूप में, क्वथनांक ऊंचाई (ΔTb), क्वथनांक उन्नयन से तात्पर्य किसी विलेय को मिलाने पर विलायक के क्वथनांक में वृद्धि से है। के रूप में, तापमान (T), तापमान किसी पदार्थ या वस्तु में मौजूद ऊष्मा की डिग्री या तीव्रता है। के रूप में, विलायक क्वथनांक (Tbp), विलायक का क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर विलायक का वाष्प दाब आसपास के दबाव के बराबर होता है और वाष्प में बदल जाता है। के रूप में & मोलर वॉल्यूम (Vm), मोलर आयतन किसी पदार्थ के एक मोल द्वारा व्याप्त आयतन है जो मानक तापमान और दबाव पर एक रासायनिक तत्व या एक रासायनिक यौगिक हो सकता है। के रूप में डालें। कृपया आसमाटिक दबाव क्वथनांक में ऊंचाई देता है गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

आसमाटिक दबाव क्वथनांक में ऊंचाई देता है गणना

आसमाटिक दबाव क्वथनांक में ऊंचाई देता है कैलकुलेटर, परासरण दाब की गणना करने के लिए Osmotic Pressure = (वाष्पीकरण के मोलर एंटाल्पी*क्वथनांक ऊंचाई*तापमान)/((विलायक क्वथनांक^2)*मोलर वॉल्यूम) का उपयोग करता है। आसमाटिक दबाव क्वथनांक में ऊंचाई देता है π को क्वथनांक में ऊंचाई दिया गया आसमाटिक दबाव न्यूनतम दबाव है जिसे एक अर्धपारगम्य झिल्ली में अपने शुद्ध विलायक के आवक प्रवाह को रोकने के लिए एक समाधान पर लागू करने की आवश्यकता होती है। इसे परासरण द्वारा शुद्ध विलायक में विलयन की प्रवृत्ति के माप के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ आसमाटिक दबाव क्वथनांक में ऊंचाई देता है गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 475.6812 = (40700*0.99*85)/((15^2)*32). आप और अधिक आसमाटिक दबाव क्वथनांक में ऊंचाई देता है उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

आसमाटिक दबाव क्वथनांक में ऊंचाई देता है क्या है?
आसमाटिक दबाव क्वथनांक में ऊंचाई देता है क्वथनांक में ऊंचाई दिया गया आसमाटिक दबाव न्यूनतम दबाव है जिसे एक अर्धपारगम्य झिल्ली में अपने शुद्ध विलायक के आवक प्रवाह को रोकने के लिए एक समाधान पर लागू करने की आवश्यकता होती है। इसे परासरण द्वारा शुद्ध विलायक में विलयन की प्रवृत्ति के माप के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। है और इसे π = (ΔHvap*ΔTb*T)/((Tbp^2)*Vm) या Osmotic Pressure = (वाष्पीकरण के मोलर एंटाल्पी*क्वथनांक ऊंचाई*तापमान)/((विलायक क्वथनांक^2)*मोलर वॉल्यूम) के रूप में दर्शाया जाता है।
आसमाटिक दबाव क्वथनांक में ऊंचाई देता है की गणना कैसे करें?
आसमाटिक दबाव क्वथनांक में ऊंचाई देता है को क्वथनांक में ऊंचाई दिया गया आसमाटिक दबाव न्यूनतम दबाव है जिसे एक अर्धपारगम्य झिल्ली में अपने शुद्ध विलायक के आवक प्रवाह को रोकने के लिए एक समाधान पर लागू करने की आवश्यकता होती है। इसे परासरण द्वारा शुद्ध विलायक में विलयन की प्रवृत्ति के माप के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। Osmotic Pressure = (वाष्पीकरण के मोलर एंटाल्पी*क्वथनांक ऊंचाई*तापमान)/((विलायक क्वथनांक^2)*मोलर वॉल्यूम) π = (ΔHvap*ΔTb*T)/((Tbp^2)*Vm) के रूप में परिभाषित किया गया है। आसमाटिक दबाव क्वथनांक में ऊंचाई देता है की गणना करने के लिए, आपको वाष्पीकरण के मोलर एंटाल्पी (ΔHvap), क्वथनांक ऊंचाई (ΔTb), तापमान (T), विलायक क्वथनांक (Tbp) & मोलर वॉल्यूम (Vm) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको वाष्पीकरण का मोलर एंटाल्पी, तरल चरण से किसी पदार्थ के एक मोल को निरंतर तापमान और दबाव में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा है।, क्वथनांक उन्नयन से तात्पर्य किसी विलेय को मिलाने पर विलायक के क्वथनांक में वृद्धि से है।, तापमान किसी पदार्थ या वस्तु में मौजूद ऊष्मा की डिग्री या तीव्रता है।, विलायक का क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर विलायक का वाष्प दाब आसपास के दबाव के बराबर होता है और वाष्प में बदल जाता है। & मोलर आयतन किसी पदार्थ के एक मोल द्वारा व्याप्त आयतन है जो मानक तापमान और दबाव पर एक रासायनिक तत्व या एक रासायनिक यौगिक हो सकता है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!