वाष्प दबाव उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
घोल का वाष्प दबाव = घोल में विलायक का मोल अंश*विलायक का वाष्प दबाव
Psolution = χsolvent*Psolvent
यह सूत्र 3 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
घोल का वाष्प दबाव - (में मापा गया पास्कल) - घोल का वाष्प दबाव वाष्प का दबाव है जो किसी ठोस के तरल में घुलने के बाद बनता है।
घोल में विलायक का मोल अंश - विलयन में विलायक का मोल अंश, विलयन में विलायक की सांद्रता है।
विलायक का वाष्प दबाव - (में मापा गया पास्कल) - विलायक का वाष्प दबाव वाष्प का दबाव है जो किसी ठोस के तरल में घुलने से पहले बनता है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
घोल में विलायक का मोल अंश: 0.9 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
विलायक का वाष्प दबाव: 28300 पास्कल --> 28300 पास्कल कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
Psolution = χsolvent*Psolvent --> 0.9*28300
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
Psolution = 25470
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
25470 पास्कल --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
25470 पास्कल <-- घोल का वाष्प दबाव
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

के द्वारा बनाई गई टीम सॉफ्टसविस्टा
सॉफ्टसविस्टा कार्यालय (पुणे), भारत
टीम सॉफ्टसविस्टा ने इस कैलकुलेटर और 600+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
के द्वारा सत्यापित हिमांशी शर्मा
भिलाई प्रौद्योगिकी संस्थान (बीआईटी), रायपुर
हिमांशी शर्मा ने इस कैलकुलेटर और 800+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

25 बेसिक केमिस्ट्री कैलक्युलेटर्स

औसत परमाणु द्रव्यमान
जाओ औसत परमाणु द्रव्यमान = (आइसोटोप ए की अनुपात अवधि*आइसोटोप ए का परमाणु द्रव्यमान+आइसोटोप बी की अनुपात अवधि*आइसोटोप का परमाणु भार B)/(आइसोटोप ए की अनुपात अवधि+आइसोटोप बी की अनुपात अवधि)
Eqv का निर्धारण। क्लोराइड निर्माण विधि का उपयोग कर धातु का द्रव्यमान दिया गया खंड। एसटीपी में सीएल की
जाओ धातु का समतुल्य द्रव्यमान = (धातु का द्रव्यमान/वॉल्यूम. क्लोरीन की प्रतिक्रिया हुई)*वॉल्यूम। क्लोरीन eqv के साथ प्रतिक्रिया करता है। धातु का द्रव्यमान
Eqv का निर्धारण। H2 विस्थापन विधि का उपयोग करके धातु का द्रव्यमान दिया गया वॉल्यूम। एसटीपी में विस्थापित H2 की
जाओ धातु का समतुल्य द्रव्यमान = (धातु का द्रव्यमान/वॉल्यूम। एसटीपी में विस्थापित हाइड्रोजन का)*वॉल्यूम। एनटीपी में विस्थापित हाइड्रोजन का
धातु विस्थापन विधि का उपयोग करके जोड़े गए धातु के समतुल्य द्रव्यमान का निर्धारण
जाओ धातु का समतुल्य द्रव्यमान जोड़ा गया = (धातु का द्रव्यमान जोड़ा गया/विस्थापित धातु का द्रव्यमान)*धातु का समतुल्य द्रव्यमान विस्थापित
दिए गए खंड में ऑक्साइड निर्माण विधि का उपयोग करके धातु के समतुल्य द्रव्यमान का निर्धारण। एसटीपी में ऑक्सीजन की
जाओ धातु का समतुल्य द्रव्यमान = (धातु का द्रव्यमान/वॉल्यूम. ऑक्सीजन का विस्थापित होना)*वॉल्यूम। एसटीपी में संयुक्त ऑक्सीजन की
क्लोराइड निर्माण विधि का उपयोग करके धातु के समतुल्य द्रव्यमान का निर्धारण
जाओ धातु का समतुल्य द्रव्यमान = (धातु का द्रव्यमान/क्लोरीन के द्रव्यमान ने प्रतिक्रिया की)*क्लोरीन के समतुल्य द्रव्यमान
उदासीनीकरण विधि द्वारा आधार के समतुल्य द्रव्यमान का निर्धारण
जाओ आधारों का समतुल्य द्रव्यमान = आधारों का वजन/(वॉल्यूम. उदासीनीकरण के लिए आवश्यक अम्ल की*प्रयुक्त एसिड की सामान्यता)
उदासीनीकरण विधि द्वारा अम्ल के समतुल्य द्रव्यमान का निर्धारण
जाओ अम्लों का समतुल्य द्रव्यमान = एसिड का वजन/(वॉल्यूम. निराकरण के लिए आवश्यक आधार की*उपयोग किए गए आधार की सामान्यता)
हाइड्रोजन विस्थापन विधि का उपयोग करके धातु का समतुल्य द्रव्यमान
जाओ धातु का समतुल्य द्रव्यमान = (धातु का द्रव्यमान/विस्थापित हाइड्रोजन का द्रव्यमान)*हाइड्रोजन के समतुल्य द्रव्यमान
ऑक्साइड निर्माण विधि द्वारा धातु के समतुल्य द्रव्यमान का निर्धारण
जाओ धातु का समतुल्य द्रव्यमान = (धातु का द्रव्यमान/ऑक्सीजन का द्रव्यमान विस्थापित)*ऑक्सीजन का समतुल्य द्रव्यमान
संवेद्य ऊष्मा
जाओ समझदार गर्मी = 1.10*अंदर प्रवेश करने वाली हवा के प्रवाह की दर*(बाहर का तापमान-अंदर का तापमान)
मोल अंश
जाओ मोल - अंश = (विलेय के मोल की संख्या)/(विलेय के मोल की संख्या+विलायक के मोल की संख्या)
तत्व का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान
जाओ एक तत्व का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान = एक परमाणु का द्रव्यमान/((1/12)*कार्बन-12 परमाणु का द्रव्यमान)
विशिष्ट उष्मा धारिता
जाओ विशिष्ट गर्मी की क्षमता = उष्ण ऊर्जा/(द्रव्यमान*तापमान में वृद्धि)
बॉन्ड ऑर्डर
जाओ अनुबंध आदेश = (1/2)*(आबंधन इलेक्ट्रॉनों की संख्या-प्रतिरक्षी इलेक्ट्रॉनों की संख्या)
विलायक के क्वथनांक में बदलाव
जाओ विलायक के क्वथनांक में बदलाव = मोलल क्वथनांक ऊंचाई स्थिरांक*विलेय की मोलल सांद्रता
विभाजन गुणांक
जाओ विभाजन गुणांक = स्थिर चरण में विलेय की एकाग्रता/मोबाइल चरण में विलेय की एकाग्रता
यौगिक के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान
जाओ सापेक्ष आणविक द्रव्यमान = अणु का द्रव्यमान/(1/12*कार्बन-12 परमाणु का द्रव्यमान)
दाढ़ मात्रा
जाओ मोलर आयतन = (परमाण्विक भार*दाढ़ जन)/घनत्व
वाष्प दबाव
जाओ घोल का वाष्प दबाव = घोल में विलायक का मोल अंश*विलायक का वाष्प दबाव
क्वथनांक
जाओ क्वथनांक = विलायक का क्वथनांक*विलायक के क्वथनांक में बदलाव
प्रतिशत से वजन
जाओ वज़न के अनुसार प्रतिशत = विलेय का ग्राम/100 ग्राम विलयन
आण्विक सूत्र
जाओ आण्विक सूत्र = दाढ़ जन/अनुभवजन्य सूत्र का द्रव्यमान
सैद्धांतिक उपज
जाओ सैद्धांतिक उपज = (वास्तविक उपज/प्रतिशत उपज)*100
डुलोंग और पेटिट की विधि का उपयोग करके परमाणु द्रव्यमान का निर्धारण
जाओ परमाणु भार = 6.4/तत्व की विशिष्ट ऊष्मा

6 मिश्रित विशेषताएँ कैलक्युलेटर्स

तरल पदार्थ की गतिशील चिपचिपाहट
जाओ द्रव की गतिशील श्यानता = (द्रव में कतरनी तनाव*द्रव ले जाने वाली प्लेटों के बीच की दूरी)/द्रव पर गतिमान प्लेट का वेग
कीनेमेटीक्स चिपचिपापन
जाओ तरल पदार्थ की गतिक श्यानता = द्रव की गतिशील चिपचिपाहट/द्रव्यमान घनत्व
प्रवाह की प्रकृति निर्धारित करने के लिए आकार कारक
जाओ प्रवाह का आकार कारक = प्रवाह की विस्थापन मोटाई/प्रवाह की गति मोटाई
वाष्प दबाव
जाओ घोल का वाष्प दबाव = घोल में विलायक का मोल अंश*विलायक का वाष्प दबाव
हृदयी निर्गम
जाओ हृदय से कार्डियक आउटपुट = रक्त की स्ट्रोक मात्रा*हृदय दर
भूतल तनाव दिया गया बल और लंबाई
जाओ द्रव का पृष्ठ तनाव = बल/लंबाई

वाष्प दबाव सूत्र

घोल का वाष्प दबाव = घोल में विलायक का मोल अंश*विलायक का वाष्प दबाव
Psolution = χsolvent*Psolvent

वाष्प दाब क्या है?

वाष्प का दबाव वाष्प द्वारा डाला गया दबाव होता है जब वाष्प तरल या ठोस रूप से या समान पदार्थ के दोनों के साथ संतुलन में होता है, अर्थात जब स्थितियां ऐसी होती हैं कि पदार्थ दोनों या सभी तीन चरणों में मौजूद हो सकता है। यह गैसीय या वाष्प अवस्था में बदलने के लिए एक सामग्री की प्रवृत्ति का एक उपाय है, और यह तापमान के साथ बढ़ता है। किसी भी पदार्थ का वाष्प दाब तापमान के साथ गैर-रैखिक रूप से बढ़ता है। उस तापमान में किसी भी वृद्धिशील वृद्धि के साथ, वाष्प दबाव वायुमंडलीय दबाव को दूर करने के लिए पर्याप्त हो जाता है और द्रव को पदार्थ के थोक के अंदर वाष्प बुलबुले बनाने के लिए उठाता है और इसे दबाव की मानक इकाइयों में मापा जाता है।

वाष्प दबाव की गणना कैसे करें?

वाष्प दबाव के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया घोल में विलायक का मोल अंश (χsolvent), विलयन में विलायक का मोल अंश, विलयन में विलायक की सांद्रता है। के रूप में & विलायक का वाष्प दबाव (Psolvent), विलायक का वाष्प दबाव वाष्प का दबाव है जो किसी ठोस के तरल में घुलने से पहले बनता है। के रूप में डालें। कृपया वाष्प दबाव गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

वाष्प दबाव गणना

वाष्प दबाव कैलकुलेटर, घोल का वाष्प दबाव की गणना करने के लिए Vapour Pressure of Solution = घोल में विलायक का मोल अंश*विलायक का वाष्प दबाव का उपयोग करता है। वाष्प दबाव Psolution को वाष्प दबाव वाष्प का दबाव है, जो एक ठोस के तरल में घुलने के बाद बनता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ वाष्प दबाव गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 25470 = 0.9*28300. आप और अधिक वाष्प दबाव उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

वाष्प दबाव क्या है?
वाष्प दबाव वाष्प दबाव वाष्प का दबाव है, जो एक ठोस के तरल में घुलने के बाद बनता है। है और इसे Psolution = χsolvent*Psolvent या Vapour Pressure of Solution = घोल में विलायक का मोल अंश*विलायक का वाष्प दबाव के रूप में दर्शाया जाता है।
वाष्प दबाव की गणना कैसे करें?
वाष्प दबाव को वाष्प दबाव वाष्प का दबाव है, जो एक ठोस के तरल में घुलने के बाद बनता है। Vapour Pressure of Solution = घोल में विलायक का मोल अंश*विलायक का वाष्प दबाव Psolution = χsolvent*Psolvent के रूप में परिभाषित किया गया है। वाष्प दबाव की गणना करने के लिए, आपको घोल में विलायक का मोल अंश solvent) & विलायक का वाष्प दबाव (Psolvent) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको विलयन में विलायक का मोल अंश, विलयन में विलायक की सांद्रता है। & विलायक का वाष्प दबाव वाष्प का दबाव है जो किसी ठोस के तरल में घुलने से पहले बनता है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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