Pressione ridotta del gas reale dato il parametro Clausius c e i parametri effettivi Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Pressione ridotta = Pressione/((3*[R]*Temperatura critica per il modello Clausius)/(8*(Parametro Clausius c+Volume critico)))
Pr = p/((3*[R]*T'c)/(8*(c+Vc)))
Questa formula utilizza 1 Costanti, 5 Variabili
Costanti utilizzate
[R] - Costante universale dei gas Valore preso come 8.31446261815324
Variabili utilizzate
Pressione ridotta - La pressione ridotta è il rapporto tra la pressione effettiva del fluido e la sua pressione critica. È senza dimensioni.
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.
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.
Parametro Clausius c - Il parametro di Clausius c è un parametro empirico caratteristico dell'equazione ottenuta dal modello di Clausius del gas reale.
Volume critico - (Misurato in Metro cubo) - Il volume critico è il volume occupato dall'unità di massa del gas a temperatura e pressione critiche.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Pressione: 800 Pascal --> 800 Pascal Nessuna conversione richiesta
Temperatura critica per il modello Clausius: 154.4 Kelvin --> 154.4 Kelvin Nessuna conversione richiesta
Parametro Clausius c: 0.0002 --> Nessuna conversione richiesta
Volume critico: 10 Litro --> 0.01 Metro cubo (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Pr = p/((3*[R]*T'c)/(8*(c+Vc))) --> 800/((3*[R]*154.4)/(8*(0.0002+0.01)))
Valutare ... ...
Pr = 0.0169503008143117
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.0169503008143117 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.0169503008143117 0.01695 <-- Pressione ridotta
(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+ Pressione ridotta del gas reale Calcolatrici

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

Pressione ridotta del gas reale dato il parametro Clausius c e i parametri effettivi Formula

Pressione ridotta = Pressione/((3*[R]*Temperatura critica per il modello Clausius)/(8*(Parametro Clausius c+Volume critico)))
Pr = p/((3*[R]*T'c)/(8*(c+Vc)))

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.

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