Temperatura Critica dato Clausius Parametro b, Parametri Ridotti ed Effettivi Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Temperatura critica per il modello Clausius = ((Volume di gas reale/Volume ridotto)-Parametro b di Clausius per i Gas Reali)*((4*(Pressione/Pressione ridotta))/[R])
T'c = ((Vreal/Vr)-b')*((4*(p/Pr))/[R])
Questa formula utilizza 1 Costanti, 6 Variabili
Costanti utilizzate
[R] - Costante universale dei gas Valore preso come 8.31446261815324
Variabili utilizzate
Temperatura critica per il modello Clausius - (Misurato in Kelvin) - La temperatura critica per il modello Clausius è la temperatura più alta alla quale la sostanza può esistere come liquido. In questa fase i confini svaniscono, la sostanza può esistere sia come liquido che come vapore.
Volume di gas reale - (Misurato in Metro cubo) - Il volume del gas reale è lo spazio occupato da quel gas reale a temperatura e pressione standard.
Volume ridotto - (Misurato in Metro cubo) - Il volume ridotto di un fluido è calcolato dalla legge del gas ideale come rapporto tra il suo volume effettivo e il volume critico.
Parametro b di Clausius per i Gas Reali - Il parametro b di Clausius per il gas reale è un parametro empirico caratteristico dell'equazione ottenuta dal modello di Clausius del gas reale.
Pressione - (Misurato in Pascal) - La pressione è la forza applicata perpendicolarmente alla superficie di un oggetto per unità di area su cui tale forza è distribuita.
Pressione ridotta - La pressione ridotta è il rapporto tra la pressione effettiva del fluido e la sua pressione critica. È senza dimensioni.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Volume di gas reale: 22 Litro --> 0.022 Metro cubo (Controlla la conversione ​qui)
Volume ridotto: 9.5 Litro --> 0.0095 Metro cubo (Controlla la conversione ​qui)
Parametro b di Clausius per i Gas Reali: 0.00243 --> Nessuna conversione richiesta
Pressione: 800 Pascal --> 800 Pascal Nessuna conversione richiesta
Pressione ridotta: 0.8 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
T'c = ((Vreal/Vr)-b')*((4*(p/Pr))/[R]) --> ((0.022/0.0095)-0.00243)*((4*(800/0.8))/[R])
Valutare ... ...
T'c = 1112.93276784161
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
1112.93276784161 Kelvin --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
1112.93276784161 1112.933 Kelvin <-- Temperatura critica per il modello Clausius
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Prerana Bakli
Università delle Hawai'i a Mānoa (UH Manoa), Hawaii, Stati Uniti
Prerana Bakli ha creato questa calcolatrice e altre 800+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh ha verificato questa calcolatrice e altre 500+ altre calcolatrici!

10+ Temperatura critica Calcolatrici

Temperatura critica del gas reale utilizzando l'equazione di Clausius dati parametri ridotti e critici
​ Partire Temperatura critica per il modello Clausius = (((Pressione ridotta*Pressione critica del gas reale)+(Parametro Clausius a/((((Volume molare ridotto per gas reale*Volume molare critico)+Parametro Clausius c)^2))))*(((Volume molare ridotto per gas reale*Volume molare critico)-Parametro b di Clausius per i Gas Reali)/[R]))/Temperatura ridotta
Temperatura critica del gas reale utilizzando l'equazione di Clausius dati parametri effettivi e critici
​ Partire Temperatura critica per il modello Clausius = ((Pressione+(Parametro Clausius a/(((Volume molare+Parametro Clausius c)^2))))*((Volume molare-Parametro b di Clausius per i Gas Reali)/[R]))/Temperatura del gas reale
Temperatura critica del gas reale usando l'equazione di Clausius dati i parametri ridotti ed effettivi
​ Partire Temperatura critica per il modello Clausius = ((Pressione+(Parametro Clausius a/(((Volume molare+Parametro Clausius c)^2))))*((Volume molare-Parametro b di Clausius per i Gas Reali)/[R]))/Temperatura ridotta
Temperatura Critica dato Clausius Parametro b, Parametri Ridotti ed Effettivi
​ Partire Temperatura critica per il modello Clausius = ((Volume di gas reale/Volume ridotto)-Parametro b di Clausius per i Gas Reali)*((4*(Pressione/Pressione ridotta))/[R])
Temperatura Critica dato Clausius Parametro c, Parametri Ridotti ed Effettivi
​ Partire Temperatura critica dato RP = ((Parametro Clausius c+(Volume di gas reale/Volume ridotto))*8*(Pressione/Pressione ridotta))/(3*[R])
Temperatura critica del gas reale dato il parametro Clausius b
​ Partire Temperatura critica per il modello Clausius = (Volume critico-Parametro b di Clausius per i Gas Reali)*((4*Pressione critica del gas reale)/[R])
Temperatura critica del gas reale dato il parametro Clausius c
​ Partire Temperatura critica per il modello Clausius = ((Parametro Clausius c+Volume critico)*8*Pressione critica del gas reale)/(3*[R])
Temperatura Critica dato il Parametro Clausius a, Parametri Ridotti ed Effettivi
​ Partire Temperatura critica per il modello Clausius = ((Parametro Clausius a*64*(Pressione/Pressione ridotta))/(27*([R]^2)))^(1/3)
Temperatura critica del gas reale dato il parametro Clausius a
​ Partire Temperatura critica per il modello Clausius = ((Parametro Clausius a*64*Pressione critica del gas reale)/(27*([R]^2)))^(1/3)
Temperatura critica del gas reale utilizzando la temperatura effettiva e ridotta
​ Partire Temperatura critica per il modello Clausius = Temperatura del gas reale/Temperatura ridotta

Temperatura Critica dato Clausius Parametro b, Parametri Ridotti ed Effettivi Formula

Temperatura critica per il modello Clausius = ((Volume di gas reale/Volume ridotto)-Parametro b di Clausius per i Gas Reali)*((4*(Pressione/Pressione ridotta))/[R])
T'c = ((Vreal/Vr)-b')*((4*(p/Pr))/[R])

Cosa sono i gas reali?

I gas reali sono gas non ideali le cui molecole occupano spazio e hanno interazioni; di conseguenza, non aderiscono alla legge sui gas ideali. Per comprendere il comportamento dei gas reali, è necessario tenere conto di: - effetti di compressibilità; - capacità termica specifica variabile; - forze di van der Waals; - effetti termodinamici di non equilibrio; - problemi con dissociazione molecolare e reazioni elementari con composizione variabile.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!