Altezza di equilibrio data la pressione osmotica Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Altezza di equilibrio = Pressione osmotica/([g]*Densità della soluzione)
h = π/([g]*ρsol)
Questa formula utilizza 1 Costanti, 3 Variabili
Costanti utilizzate
[g] - Accelerazione gravitazionale sulla Terra Valore preso come 9.80665
Variabili utilizzate
Altezza di equilibrio - (Misurato in metro) - L'altezza di equilibrio è l'altezza di una colonna di soluzione al di sopra del livello del solvente.
Pressione osmotica - (Misurato in Pascal) - La pressione osmotica è la pressione minima che deve essere applicata a una soluzione per impedire il flusso verso l'interno del suo solvente puro attraverso una membrana semipermeabile.
Densità della soluzione - (Misurato in Chilogrammo per metro cubo) - La densità della soluzione è una misura relativa della massa di un oggetto rispetto allo spazio che occupa.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Pressione osmotica: 2.5 Pascal --> 2.5 Pascal Nessuna conversione richiesta
Densità della soluzione: 0.049 Grammo per litro --> 0.049 Chilogrammo per metro cubo (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
h = π/([g]*ρsol) --> 2.5/([g]*0.049)
Valutare ... ...
h = 5.20263373968331
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
5.20263373968331 metro --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
5.20263373968331 5.202634 metro <-- Altezza di equilibrio
(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 Akshada Kulkarni
Istituto nazionale di tecnologia dell'informazione (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni ha verificato questa calcolatrice e altre 900+ altre calcolatrici!

19 Pressione osmotica Calcolatrici

Pressione osmotica dato il volume e la concentrazione di due sostanze
​ Partire Pressione osmotica = (((Concentrazione di particelle 1*Volume della particella 1)+(Concentrazione di particelle 2*Volume della particella 2))*([R]*Temperatura))/(Volume della particella 1+Volume della particella 2)
Pressione osmotica di Van't Hoff per la miscela di due soluzioni
​ Partire Pressione osmotica = ((Fattore di Van't Hoff della particella 1*Concentrazione di particelle 1)+(Fattore di Van't Hoff della particella 2*Concentrazione di particelle 2))*[R]*Temperatura
Pressione osmotica data la pressione del vapore
​ Partire Pressione osmotica = ((Tensione di vapore del solvente puro-Tensione di vapore del solvente in soluzione)*[R]*Temperatura)/(Volume molare*Tensione di vapore del solvente puro)
Pressione osmotica dato il volume e la pressione osmotica di due sostanze
​ Partire Pressione osmotica = ((Pressione osmotica delle particelle 1*Volume della particella 1)+(Pressione osmotica delle particelle 2*Volume della particella 2))/([R]*Temperatura)
Pressione osmotica data la depressione nel punto di congelamento
​ Partire Pressione osmotica = (Entalpia molare di fusione*Depressione nel punto di congelamento*Temperatura)/(Volume molare*(Punto di congelamento del solvente^2))
Pressione osmotica per elettrolita di Van't Hoff
​ Partire Pressione osmotica = Fattore Van't Hoff*Concentrazione molare del soluto*Costante di gas universale*Temperatura
Abbassamento relativo della pressione del vapore data la pressione osmotica
​ Partire Abbassamento relativo della tensione di vapore = (Pressione osmotica*Volume molare)/([R]*Temperatura)
Pressione osmotica data la concentrazione di due sostanze
​ Partire Pressione osmotica = (Concentrazione di particelle 1+Concentrazione di particelle 2)*[R]*Temperatura
Pressione osmotica data l'abbassamento relativo della pressione del vapore
​ Partire Pressione osmotica = (Abbassamento relativo della tensione di vapore*[R]*Temperatura)/Volume molare
Fattore Van't Hoff data la pressione osmotica
​ Partire Fattore Van't Hoff = Pressione osmotica/(Concentrazione molare del soluto*[R]*Temperatura)
Temperatura del gas data la pressione osmotica
​ Partire Temperatura = (Pressione osmotica*Volume di soluzione)/(Numero di moli di soluto*[R])
Moli di soluto data pressione osmotica
​ Partire Numero di moli di soluto = (Pressione osmotica*Volume di soluzione)/([R]*Temperatura)
Pressione osmotica utilizzando il numero di moli e il volume della soluzione
​ Partire Pressione osmotica = (Numero di moli di soluto*[R]*Temperatura)/Volume di soluzione
Volume di soluzione data la pressione osmotica
​ Partire Volume di soluzione = (Numero di moli di soluto*[R]*Temperatura)/Pressione osmotica
Densità della soluzione data la pressione osmotica
​ Partire Densità della soluzione = Pressione osmotica/([g]*Altezza di equilibrio)
Altezza di equilibrio data la pressione osmotica
​ Partire Altezza di equilibrio = Pressione osmotica/([g]*Densità della soluzione)
Concentrazione totale di particelle mediante pressione osmotica
​ Partire Concentrazione molare del soluto = Pressione osmotica/([R]*Temperatura)
Pressione osmotica data la densità della soluzione
​ Partire Pressione osmotica = Densità della soluzione*[g]*Altezza di equilibrio
Pressione osmotica per non elettroliti
​ Partire Pressione osmotica = Concentrazione molare del soluto*[R]*Temperatura

Altezza di equilibrio data la pressione osmotica Formula

Altezza di equilibrio = Pressione osmotica/([g]*Densità della soluzione)
h = π/([g]*ρsol)

Come calcolare l'altezza di equilibrio quando viene fornita la pressione osmotica?

L'altezza di equilibrio quando viene data la formula della pressione osmotica = pressione osmotica / (g * densità della soluzione). Questa altezza di equilibrio della soluzione esercita una pressione sul solvente. Più in profondità l'oggetto è posto nel fluido, maggiore è la pressione che subisce. Questo perché è il peso del fluido sopra di esso. La pressione all'interno di un liquido dipende solo dalla densità del liquido, dall'accelerazione dovuta alla gravità e dalla profondità all'interno del liquido. La pressione esercitata da un tale liquido statico aumenta linearmente con l'aumentare della profondità.

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