इलेक्ट्रोलाइटच्या उकळत्या बिंदूमध्ये उंचीसाठी व्हॅनट हॉफ समीकरण उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
उकळत्या बिंदूची उंची = व्हॅनट हॉफ फॅक्टर*सॉल्व्हेंटचे इबुलिओस्कोपिक स्थिरांक*मोलालिटी
ΔTb = i*kb*m
हे सूत्र 4 व्हेरिएबल्स वापरते
व्हेरिएबल्स वापरलेले
उकळत्या बिंदूची उंची - (मध्ये मोजली केल्विन) - उकळत्या बिंदूची उंची म्हणजे विद्राव्य जोडल्यानंतर द्रावकांच्या उकळत्या बिंदूमध्ये होणारी वाढ होय.
व्हॅनट हॉफ फॅक्टर - व्हॅनट हॉफ फॅक्टर हे निरीक्षण केलेल्या एकत्रित मालमत्तेचे सैद्धांतिक एकत्रित मालमत्तेचे गुणोत्तर आहे.
सॉल्व्हेंटचे इबुलिओस्कोपिक स्थिरांक - (मध्ये मोजली केल्विन किलोग्राम प्रति मोल) - एबुलिओस्कोपिक कॉन्स्टंट ऑफ सॉल्व्हेंट मोलॅलिटीचा उत्कलन बिंदूच्या उंचीशी संबंधित आहे.
मोलालिटी - (मध्ये मोजली मोल/ किलोग्रॅम्स) - मोलॅलिटीची व्याख्या द्रावणात उपस्थित असलेल्या प्रति किलोग्रॅम सॉल्युटच्या मॉल्सची एकूण संख्या म्हणून केली जाते.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
व्हॅनट हॉफ फॅक्टर: 1.008 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
सॉल्व्हेंटचे इबुलिओस्कोपिक स्थिरांक: 0.512 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल --> 0.512 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
मोलालिटी: 1.79 मोल/ किलोग्रॅम्स --> 1.79 मोल/ किलोग्रॅम्स कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
ΔTb = i*kb*m --> 1.008*0.512*1.79
मूल्यांकन करत आहे ... ...
ΔTb = 0.92381184
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
0.92381184 केल्विन --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
0.92381184 0.923812 केल्विन <-- उकळत्या बिंदूची उंची
(गणना 00.004 सेकंदात पूर्ण झाली)

जमा

Creator Image
ने निर्मित प्रेराणा बकली LinkedIn Logo
मानोआ येथील हवाई विद्यापीठ (उह मानोआ), हवाई, यूएसए
प्रेराणा बकली यांनी हे कॅल्क्युलेटर आणि 800+ अधिक कॅल्क्युलेटर तयार केले आहेत!
Verifier Image
द्वारे सत्यापित अक्षदा कुलकर्णी LinkedIn Logo
राष्ट्रीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था (एनआयआयटी), नीमराणा
अक्षदा कुलकर्णी यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 900+ अधिक कॅल्क्युलेटर सत्यापित केले आहेत।

उकळत्या बिंदू मध्ये उंची कॅल्क्युलेटर

वाष्पीकरणाची मोलर एन्थाल्पी वापरून इबुलिओस्कोपिक स्थिरांक
​ LaTeX ​ जा सॉल्व्हेंटचे इबुलिओस्कोपिक स्थिरांक = ([R]*सॉल्व्हेंट उकळत्या बिंदू*सॉल्व्हेंट उकळत्या बिंदू*सॉल्व्हेंटचे मोलर मास)/(1000*वाष्पीकरणाची मोलर एन्थॅल्पी)
बाष्पीकरणाची सुप्त उष्णता वापरून इबुलिओस्कोपिक स्थिरांक
​ LaTeX ​ जा सॉल्व्हेंटचे इबुलिओस्कोपिक स्थिरांक = ([R]*दिवाळखोर BP बाष्पीकरणाची सुप्त उष्णता^2)/(1000*बाष्पीकरणाची सुप्त उष्णता)
इबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टंटला उकळत्या बिंदूमध्ये उंची दिली जाते
​ LaTeX ​ जा सॉल्व्हेंटचे इबुलिओस्कोपिक स्थिरांक = उकळत्या बिंदूची उंची/(व्हॅनट हॉफ फॅक्टर*मोलालिटी)
सॉल्व्हेंटच्या उकळत्या बिंदूमध्ये उंची
​ LaTeX ​ जा उकळत्या बिंदूची उंची = सॉल्व्हेंटचे इबुलिओस्कोपिक स्थिरांक*मोलालिटी

कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीजचे महत्त्वाचे सूत्र कॅल्क्युलेटर

अतिशीत बिंदूमध्ये ऑस्मोटिक प्रेशर दिलेला नैराश्य
​ LaTeX ​ जा ऑस्मोटिक प्रेशर = (मोलर एन्थॅल्पी ऑफ फ्यूजन*अतिशीत बिंदू मध्ये उदासीनता*तापमान)/(मोलर व्हॉल्यूम*(सॉल्व्हेंट फ्रीझिंग पॉइंट^2))
दोन पदार्थांची एकाग्रता दिलेला ऑस्मोटिक प्रेशर
​ LaTeX ​ जा ऑस्मोटिक प्रेशर = (कण 1 ची एकाग्रता+कण 2 ची एकाग्रता)*[R]*तापमान
नॉन इलेक्ट्रोलाइटसाठी ओस्मोटिक प्रेशर
​ LaTeX ​ जा ऑस्मोटिक प्रेशर = द्रावणाची मोलर एकाग्रता*[R]*तापमान
द्रावणाची घनता दिलेला ऑस्मोटिक प्रेशर
​ LaTeX ​ जा ऑस्मोटिक प्रेशर = सोल्यूशनची घनता*[g]*समतोल उंची

इलेक्ट्रोलाइटच्या उकळत्या बिंदूमध्ये उंचीसाठी व्हॅनट हॉफ समीकरण सुत्र

​LaTeX ​जा
उकळत्या बिंदूची उंची = व्हॅनट हॉफ फॅक्टर*सॉल्व्हेंटचे इबुलिओस्कोपिक स्थिरांक*मोलालिटी
ΔTb = i*kb*m

एबुलीओस्कोपिक स्थिरता म्हणजे काय?

मोल एलिव्हेशन स्थिरता किंवा एबुलिओस्कोपिक स्थिरता उकळत्या बिंदूमध्ये उन्नती म्हणून परिभाषित केली जाते जेव्हा नॉन-अस्थिर विद्रावाचा एक तीळ एक किलो दिवाळखोरमध्ये जोडला जातो. एबुलीओस्कोपिक स्थिरता ही एक स्थिरता असते जी नॉन-डिसोसीएटिंग विद्राव्यकाद्वारे दिवाळखोर नसलेला उकळत्या बिंदूच्या प्रमाणात वाढवते. के युनिट मोल -1 ही एकके आहेत.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!