क्वथनांक में ऊंचाई को देखते हुए वाष्प दाब की सापेक्ष कमी उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
वाष्प दाब की सापेक्ष कमी = (वाष्पीकरण के मोलर एंटाल्पी*क्वथनांक ऊंचाई)/([R]*विलायक क्वथनांक*विलायक क्वथनांक)
RLVP = (ΔHvap*ΔTb)/([R]*Tbp*Tbp)
यह सूत्र 1 स्थिरांक, 4 वेरिएबल का उपयोग करता है
लगातार इस्तेमाल किया
[R] - सार्वभौमिक गैस स्थिरांक मान लिया गया 8.31446261815324
चर
वाष्प दाब की सापेक्ष कमी - वाष्प दाब की सापेक्ष कमी, विलेय मिलाने पर शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को कम करना 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।
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।
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
विलायक क्वथनांक: 15 केल्विन --> 15 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
RLVP = (ΔHvap*ΔTb)/([R]*Tbp*Tbp) --> (40700*0.99)/([R]*15*15)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
RLVP = 21.5383733410514
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
21.5383733410514 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
21.5383733410514 21.53837 <-- वाष्प दाब की सापेक्ष कमी
(गणना 00.020 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!

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

क्वथनांक में ऊंचाई को देखते हुए वाष्प दाब की सापेक्ष कमी सूत्र

वाष्प दाब की सापेक्ष कमी = (वाष्पीकरण के मोलर एंटाल्पी*क्वथनांक ऊंचाई)/([R]*विलायक क्वथनांक*विलायक क्वथनांक)
RLVP = (ΔHvap*ΔTb)/([R]*Tbp*Tbp)

वाष्प दबाव के सापेक्ष कम होने का क्या कारण है?

वाष्प के दबाव में यह कमी इस तथ्य के कारण है कि विलेय को शुद्ध तरल (विलायक) में जोड़ा जाने के बाद, तरल सतह में अब शुद्ध तरल और विलेय दोनों के अणु थे। वाष्प चरण में भागने वाले विलायक अणुओं की संख्या कम हो जाती है और इसके परिणामस्वरूप वाष्प चरण द्वारा दबाव डाला जाता है। इसे वाष्प के दबाव के सापेक्ष कम होने के रूप में जाना जाता है। वाष्प के दबाव में यह कमी इसकी प्रकृति की परवाह किए बिना समाधान में जोड़े गए गैर-वाष्पशील विलेय की मात्रा पर निर्भर करती है और इसलिए यह संपत्तियों में से एक है।

क्वथनांक में ऊंचाई को देखते हुए वाष्प दाब की सापेक्ष कमी की गणना कैसे करें?

क्वथनांक में ऊंचाई को देखते हुए वाष्प दाब की सापेक्ष कमी 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 & 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 डालें। कृपया क्वथनांक में ऊंचाई को देखते हुए वाष्प दाब की सापेक्ष कमी गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

क्वथनांक में ऊंचाई को देखते हुए वाष्प दाब की सापेक्ष कमी गणना

क्वथनांक में ऊंचाई को देखते हुए वाष्प दाब की सापेक्ष कमी कैलकुलेटर, वाष्प दाब की सापेक्ष कमी की गणना करने के लिए Relative Lowering of Vapour Pressure = (वाष्पीकरण के मोलर एंटाल्पी*क्वथनांक ऊंचाई)/([R]*विलायक क्वथनांक*विलायक क्वथनांक) का उपयोग करता है। क्वथनांक में ऊंचाई को देखते हुए वाष्प दाब की सापेक्ष कमी RLVP को क्वथनांक में ऊंचाई दी गई वाष्प दाब की सापेक्ष कमी विलायक में विलेय मिलाने पर वाष्प के दबाव को कम करने का सापेक्ष माप है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ क्वथनांक में ऊंचाई को देखते हुए वाष्प दाब की सापेक्ष कमी गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 21.53837 = (40700*0.99)/([R]*15*15). आप और अधिक क्वथनांक में ऊंचाई को देखते हुए वाष्प दाब की सापेक्ष कमी उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

क्वथनांक में ऊंचाई को देखते हुए वाष्प दाब की सापेक्ष कमी क्या है?
क्वथनांक में ऊंचाई को देखते हुए वाष्प दाब की सापेक्ष कमी क्वथनांक में ऊंचाई दी गई वाष्प दाब की सापेक्ष कमी विलायक में विलेय मिलाने पर वाष्प के दबाव को कम करने का सापेक्ष माप है। है और इसे RLVP = (ΔHvap*ΔTb)/([R]*Tbp*Tbp) या Relative Lowering of Vapour Pressure = (वाष्पीकरण के मोलर एंटाल्पी*क्वथनांक ऊंचाई)/([R]*विलायक क्वथनांक*विलायक क्वथनांक) के रूप में दर्शाया जाता है।
क्वथनांक में ऊंचाई को देखते हुए वाष्प दाब की सापेक्ष कमी की गणना कैसे करें?
क्वथनांक में ऊंचाई को देखते हुए वाष्प दाब की सापेक्ष कमी को क्वथनांक में ऊंचाई दी गई वाष्प दाब की सापेक्ष कमी विलायक में विलेय मिलाने पर वाष्प के दबाव को कम करने का सापेक्ष माप है। Relative Lowering of Vapour Pressure = (वाष्पीकरण के मोलर एंटाल्पी*क्वथनांक ऊंचाई)/([R]*विलायक क्वथनांक*विलायक क्वथनांक) RLVP = (ΔHvap*ΔTb)/([R]*Tbp*Tbp) के रूप में परिभाषित किया गया है। क्वथनांक में ऊंचाई को देखते हुए वाष्प दाब की सापेक्ष कमी की गणना करने के लिए, आपको वाष्पीकरण के मोलर एंटाल्पी (ΔHvap), क्वथनांक ऊंचाई (ΔTb) & विलायक क्वथनांक (Tbp) 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। & 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 लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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