Fattore Van't Hoff data la pressione osmotica Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Fattore Van't Hoff = Pressione osmotica/(Concentrazione molare del soluto*[R]*Temperatura)
i = π/(c*[R]*T)
Questa formula utilizza 1 Costanti, 4 Variabili
Costanti utilizzate
[R] - Costante universale dei gas Valore preso come 8.31446261815324
Variabili utilizzate
Fattore Van't Hoff - Un fattore Van't Hoff è il rapporto tra la proprietà colligativa osservata e la proprietà colligativa teorica.
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.
Concentrazione molare del soluto - (Misurato in mole/litro) - La Concentrazione Molare del Soluto è una misura della concentrazione di una specie chimica, in particolare di un soluto in una soluzione, in termini di quantità di sostanza per unità di volume di soluzione.
Temperatura - (Misurato in Kelvin) - La temperatura è il grado o l'intensità del calore presente in una sostanza o oggetto.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Pressione osmotica: 2.5 Pascal --> 2.5 Pascal Nessuna conversione richiesta
Concentrazione molare del soluto: 0.001 mole/litro --> 0.001 mole/litro Nessuna conversione richiesta
Temperatura: 298 Kelvin --> 298 Kelvin Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
i = π/(c*[R]*T) --> 2.5/(0.001*[R]*298)
Valutare ... ...
i = 1.00899626713696
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
1.00899626713696 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
1.00899626713696 1.008996 <-- Fattore Van't Hoff
(Calcolo completato in 00.020 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

Fattore Van't Hoff data la pressione osmotica Formula

Fattore Van't Hoff = Pressione osmotica/(Concentrazione molare del soluto*[R]*Temperatura)
i = π/(c*[R]*T)

Cos'è la pressione osmotica e la sua importanza?

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. È anche definito come la misura della tendenza di una soluzione ad assorbire un solvente puro per osmosi. La pressione osmotica è di vitale importanza in biologia poiché la membrana della cellula è selettiva verso molti dei soluti presenti negli organismi viventi. Quando una cellula viene posta in una soluzione ipertonica, l'acqua scorre effettivamente fuori dalla cellula nella soluzione circostante, provocando così il restringimento delle cellule e la perdita del suo turgore.

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