Fattore di compressibilità dato il volume molare dei gas Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Fattore di compressibilità per KTOG = Volume molare del gas reale/Volume molare del gas ideale
Zktog = Vm/Vm (ideal)
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Fattore di compressibilità per KTOG - Il fattore di compressibilità per KTOG è il fattore di correzione che descrive la deviazione del gas reale dal gas ideale.
Volume molare del gas reale - (Misurato in Metro cubo) - Il volume molare del gas reale è il volume occupato diviso per la quantità di gas reale a una data temperatura e pressione.
Volume molare del gas ideale - (Misurato in Metro cubo) - Il volume molare del gas ideale è il volume occupato diviso per la quantità di gas ideale a una data temperatura e pressione.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Volume molare del gas reale: 22 Litro --> 0.022 Metro cubo (Controlla la conversione ​qui)
Volume molare del gas ideale: 11.2 Litro --> 0.0112 Metro cubo (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Zktog = Vm/Vm (ideal) --> 0.022/0.0112
Valutare ... ...
Zktog = 1.96428571428571
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
1.96428571428571 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
1.96428571428571 1.964286 <-- Fattore di compressibilità per KTOG
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh ha creato questa calcolatrice e altre 700+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Akshada Kulkarni
Istituto nazionale di tecnologia dell'informazione (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni ha verificato questa calcolatrice e altre 900+ altre calcolatrici!

13 Importante calcolatore di compressibilità Calcolatrici

Temperatura data Coefficiente di Dilatazione Termica, Fattori di Comprimibilità e Cv
​ Partire Temperatura data Coefficiente di dilatazione termica = ((Comprimibilità isotermica-Comprimibilità isoentropica)*Densità*(Capacità termica specifica molare a volume costante+[R]))/(Coefficiente Volumetrico di Dilatazione Termica^2)
Coefficiente di pressione termica dati fattori di compressibilità e Cp
​ Partire Coefficiente di pressione termica = sqrt((((1/Comprimibilità isoentropica)-(1/Comprimibilità isotermica))*Densità*(Capacità termica specifica molare a pressione costante-[R]))/Temperatura)
Coefficiente volumetrico di dilatazione termica dati fattori di compressibilità e Cv
​ Partire Coefficiente volumetrico di compressibilità = sqrt(((Comprimibilità isotermica-Comprimibilità isoentropica)*Densità*(Capacità termica specifica molare a volume costante+[R]))/Temperatura)
Temperatura data Coefficiente di Dilatazione Termica, Fattori di Comprimibilità e Cp
​ Partire Temperatura data Coefficiente di dilatazione termica = ((Comprimibilità isotermica-Comprimibilità isoentropica)*Densità*Capacità termica specifica molare a pressione costante)/(Coefficiente Volumetrico di Dilatazione Termica^2)
Temperatura data Coefficiente di Pressione Termica, Fattori di Comprimibilità e Cp
​ Partire Temperatura data Cp = (((1/Comprimibilità isoentropica)-(1/Comprimibilità isotermica))*Densità*(Capacità termica specifica molare a pressione costante-[R]))/(Coefficiente di pressione termica^2)
Coefficiente volumetrico di dilatazione termica dati fattori di compressibilità e Cp
​ Partire Coefficiente volumetrico di compressibilità = sqrt(((Comprimibilità isotermica-Comprimibilità isoentropica)*Densità*Capacità termica specifica molare a pressione costante)/Temperatura)
Coefficiente di pressione termica dati fattori di compressibilità e Cv
​ Partire Coefficiente di pressione termica = sqrt((((1/Comprimibilità isoentropica)-(1/Comprimibilità isotermica))*Densità*Capacità termica specifica molare a volume costante)/Temperatura)
Temperatura data Coefficiente di Pressione Termica, Fattori di Comprimibilità e Cv
​ Partire Temperatura data Cv = (((1/Comprimibilità isoentropica)-(1/Comprimibilità isotermica))*Densità*Capacità termica specifica molare a volume costante)/(Coefficiente di pressione termica^2)
Volume dato Dimensione relativa delle fluttuazioni nella densità delle particelle
​ Partire Volume di gas data la dimensione della fluttuazione = Dimensione relativa delle fluttuazioni/(Comprimibilità isotermica*[BoltZ]*Temperatura*(Densità^2))
Temperatura data Dimensione relativa delle fluttuazioni nella densità delle particelle
​ Partire Temperatura data dalle fluttuazioni = ((Dimensione relativa delle fluttuazioni/Volume di gas))/([BoltZ]*Comprimibilità isotermica*(Densità^2))
Dimensione relativa delle fluttuazioni nella densità delle particelle
​ Partire Dimensione relativa della fluttuazione = Comprimibilità isotermica*[BoltZ]*Temperatura*(Densità^2)*Volume di gas
Fattore di compressibilità dato il volume molare dei gas
​ Partire Fattore di compressibilità per KTOG = Volume molare del gas reale/Volume molare del gas ideale
Volume molare del gas reale dato il fattore di compressibilità
​ Partire Volume molare del gas = Fattore di compressibilità*Volume molare del gas ideale

Fattore di compressibilità dato il volume molare dei gas Formula

Fattore di compressibilità per KTOG = Volume molare del gas reale/Volume molare del gas ideale
Zktog = Vm/Vm (ideal)

Quali sono i postulati della teoria cinetica dei gas?

1) Il volume effettivo delle molecole di gas è trascurabile rispetto al volume totale del gas. 2) nessuna forza di attrazione tra le molecole di gas. 3) Le particelle di gas sono in costante movimento casuale. 4) Le particelle di gas entrano in collisione tra loro e con le pareti del contenitore. 5) Le collisioni sono perfettamente elastiche. 6) Diverse particelle di gas, hanno velocità diverse. 7) L'energia cinetica media della molecola di gas è direttamente proporzionale alla temperatura assoluta.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!