Numero finale di moli di gas secondo la legge di Avogadro Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Mole finali di gas = Volume finale di gas/(Volume iniziale di gas/Mole iniziali di gas)
n2 = Vf/(Vi/n1)
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Mole finali di gas - (Misurato in Neo) - Le moli finali di gas sono la quantità di gas presente nelle moli nella serie finale di condizioni.
Volume finale di gas - (Misurato in Metro cubo) - Il volume finale del gas è il volume assoluto della massa data di un gas ideale in una serie finale di condizioni.
Volume iniziale di gas - (Misurato in Metro cubo) - Il volume iniziale del gas è il volume assoluto della massa data di un gas ideale in una serie iniziale di condizioni.
Mole iniziali di gas - (Misurato in Neo) - Le moli iniziali di gas sono la quantità di gas presente nelle moli nella serie iniziale di condizioni.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Volume finale di gas: 5.5 Litro --> 0.0055 Metro cubo (Controlla la conversione ​qui)
Volume iniziale di gas: 11.2 Litro --> 0.0112 Metro cubo (Controlla la conversione ​qui)
Mole iniziali di gas: 2 Neo --> 2 Neo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
n2 = Vf/(Vi/n1) --> 0.0055/(0.0112/2)
Valutare ... ...
n2 = 0.982142857142857
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.982142857142857 Neo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.982142857142857 0.982143 Neo <-- Mole finali di gas
(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 Prerana Bakli
Università delle Hawai'i a Mānoa (UH Manoa), Hawaii, Stati Uniti
Prerana Bakli ha verificato questa calcolatrice e altre 1600+ altre calcolatrici!

6 Legge di Avogadro Calcolatrici

Numero iniziale di moli di gas secondo la legge di Avogadro
​ Partire Mole iniziali di gas = Volume iniziale di gas/(Volume finale di gas/Mole finali di gas)
Numero finale di moli di gas secondo la legge di Avogadro
​ Partire Mole finali di gas = Volume finale di gas/(Volume iniziale di gas/Mole iniziali di gas)
Volume iniziale di gas secondo la legge di Avogadro
​ Partire Volume iniziale di gas = (Volume finale di gas/Mole finali di gas)*Mole iniziali di gas
Volume finale del gas dalla legge di Avogadro
​ Partire Volume finale di gas = (Volume iniziale di gas/Mole iniziali di gas)*Mole finali di gas
Massa dell'atomo dell'elemento usando il numero di Avogadro
​ Partire Massa di 1 atomo di elemento = Massa Atomica Gram/[Avaga-no]
Massa della molecola della sostanza usando il numero di Avogadro
​ Partire Massa di 1 molecola di sostanza = Massa molare/[Avaga-no]

18 Formule importanti dello stato gassoso Calcolatrici

Rapporto di miscelazione molare in fase acquosa di Henry Solubility
​ Partire Rapporto di miscelazione molare in fase acquosa = Solubilità di Henry tramite il rapporto di miscelazione in fase acquosa*Pressione parziale di quella specie in fase gassosa
La temperatura finale secondo la legge di Charles
​ Partire Temperatura finale del gas per la legge di Charles = (Temperatura iniziale del gas*Volume finale di gas)/Volume iniziale di gas
Volume finale di gas dalla legge di Charles
​ Partire Volume finale di gas = (Volume iniziale di gas/Temperatura iniziale del gas)*Temperatura finale del gas per la legge di Charles
Pressione finale del gas secondo la legge di Boyle
​ Partire Pressione finale del gas per la legge di Boyle = (Pressione iniziale del gas*Volume iniziale di gas)/Volume finale di gas
Volume finale di gas dalla legge di Boyle
​ Partire Volume finale di gas = (Pressione iniziale del gas*Volume iniziale di gas)/Pressione finale del gas per la legge di Boyle
Temperatura finale secondo la legge di Gay Lussac
​ Partire Temperatura finale del gas = (Temperatura iniziale del gas*Pressione finale del gas)/Pressione iniziale del gas
Pressione finale dalla legge di Gay Lussac
​ Partire Pressione finale del gas = (Pressione iniziale del gas*Temperatura finale del gas)/Temperatura iniziale del gas
Solubilità Henry adimensionale
​ Partire Solubilità Henry adimensionale = Concentrazione delle specie in fase acquosa/Concentrazione delle specie in fase gassosa
Numero finale di moli di gas secondo la legge di Avogadro
​ Partire Mole finali di gas = Volume finale di gas/(Volume iniziale di gas/Mole iniziali di gas)
Volume finale del gas dalla legge di Avogadro
​ Partire Volume finale di gas = (Volume iniziale di gas/Mole iniziali di gas)*Mole finali di gas
Pressione parziale delle specie in fase gassosa di Henry Solubility
​ Partire Pressione parziale di quella specie in fase gassosa = Concentrazione delle specie in fase acquosa/Solubilità Henry
Concentrazione di specie in fase acquosa di Henry Solubility
​ Partire Concentrazione delle specie in fase acquosa = Solubilità Henry*Pressione parziale di quella specie in fase gassosa
Volume a temperatura t Grado Celsius secondo la legge di Charles
​ Partire Volume a una determinata temperatura = Volume a zero gradi Celsius*((273+Temperatura in gradi Celsius)/273)
Massa dell'atomo dell'elemento usando il numero di Avogadro
​ Partire Massa di 1 atomo di elemento = Massa Atomica Gram/[Avaga-no]
Massa della molecola della sostanza usando il numero di Avogadro
​ Partire Massa di 1 molecola di sostanza = Massa molare/[Avaga-no]
Pressione parziale del gas secondo la legge di Dalton
​ Partire Pressione parziale = (Pressione totale*Frazione molare)
Pressione totale del gas secondo la legge di Dalton
​ Partire Pressione totale = (Pressione parziale/Frazione molare)
Frazione molare del gas secondo la legge di Dalton
​ Partire Frazione molare = (Pressione parziale/Pressione totale)

Numero finale di moli di gas secondo la legge di Avogadro Formula

Mole finali di gas = Volume finale di gas/(Volume iniziale di gas/Mole iniziali di gas)
n2 = Vf/(Vi/n1)

Qual è la legge di Avogadro?

La legge di Avogadro afferma che "volumi uguali di tutti i gas, alla stessa temperatura e pressione, hanno lo stesso numero di molecole. Per una data massa di un gas ideale, il volume e la quantità (moli) del gas sono direttamente proporzionali se la temperatura e pressione sono costanti Questa legge descrive come, a parità di temperatura e pressione, volumi uguali di tutti i gas contengono lo stesso numero di molecole.

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