Kritieke temperatuur gegeven Clausius-parameter b, gereduceerde en werkelijke parameters Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Kritische temperatuur voor Clausius-model = ((Volume van echt gas/Verminderd volume)-Clausiusparameter b voor echt gas)*((4*(Druk/Verminderde druk))/[R])
T'c = ((Vreal/Vr)-b')*((4*(p/Pr))/[R])
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 6 Variabelen
Gebruikte constanten
[R] - Universele gasconstante Waarde genomen als 8.31446261815324
Variabelen gebruikt
Kritische temperatuur voor Clausius-model - (Gemeten in Kelvin) - Kritische temperatuur Voor het Clausius-model is dit de hoogste temperatuur waarbij de stof als vloeistof kan bestaan. Wanneer deze fasegrenzen verdwijnen, kan de stof zowel als vloeistof als als damp bestaan.
Volume van echt gas - (Gemeten in Kubieke meter) - Het volume van echt gas is de ruimte die door dat echte gas wordt ingenomen bij standaardtemperatuur en -druk.
Verminderd volume - (Gemeten in Kubieke meter) - Het gereduceerde volume van een vloeistof wordt berekend op basis van de ideale gaswet als de verhouding tussen het werkelijke volume en het kritische volume.
Clausiusparameter b voor echt gas - Clausiusparameter b voor echt gas is een empirische parameter die kenmerkend is voor de vergelijking verkregen uit het Clausius-model van echt gas.
Druk - (Gemeten in Pascal) - Druk is de kracht die loodrecht op het oppervlak van een object wordt uitgeoefend per oppervlakte-eenheid waarover die kracht wordt verdeeld.
Verminderde druk - Verminderde druk is de verhouding tussen de werkelijke druk van de vloeistof en de kritische druk. Het is dimensieloos.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Volume van echt gas: 22 Liter --> 0.022 Kubieke meter (Bekijk de conversie ​hier)
Verminderd volume: 9.5 Liter --> 0.0095 Kubieke meter (Bekijk de conversie ​hier)
Clausiusparameter b voor echt gas: 0.00243 --> Geen conversie vereist
Druk: 800 Pascal --> 800 Pascal Geen conversie vereist
Verminderde druk: 0.8 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
T'c = ((Vreal/Vr)-b')*((4*(p/Pr))/[R]) --> ((0.022/0.0095)-0.00243)*((4*(800/0.8))/[R])
Evalueren ... ...
T'c = 1112.93276784161
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
1112.93276784161 Kelvin --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
1112.93276784161 1112.933 Kelvin <-- Kritische temperatuur voor Clausius-model
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Prerana Bakli
Universiteit van Hawai'i in Mānoa (UH Manoa), Hawaï, VS
Prerana Bakli heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 800+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 500+ rekenmachines!

10+ Kritische temperatuur Rekenmachines

Kritische temperatuur van echt gas met behulp van Clausius-vergelijking gegeven gereduceerde en kritieke parameters
​ Gaan Kritische temperatuur voor Clausius-model = (((Verminderde druk*Kritische druk van echt gas)+(Clausius-parameter a/((((Verlaagd molair volume voor echt gas*Kritisch molair volume)+Clausiusparameter c)^2))))*(((Verlaagd molair volume voor echt gas*Kritisch molair volume)-Clausiusparameter b voor echt gas)/[R]))/Verlaagde temperatuur
Kritische temperatuur van echt gas met behulp van Clausius-vergelijking gegeven werkelijke en kritieke parameters
​ Gaan Kritische temperatuur voor Clausius-model = ((Druk+(Clausius-parameter a/(((Molair volume+Clausiusparameter c)^2))))*((Molair volume-Clausiusparameter b voor echt gas)/[R]))/Temperatuur van echt gas
Kritische temperatuur van echt gas met behulp van Clausius-vergelijking gegeven gereduceerde en werkelijke parameters
​ Gaan Kritische temperatuur voor Clausius-model = ((Druk+(Clausius-parameter a/(((Molair volume+Clausiusparameter c)^2))))*((Molair volume-Clausiusparameter b voor echt gas)/[R]))/Verlaagde temperatuur
Kritieke temperatuur gegeven Clausius-parameter b, gereduceerde en werkelijke parameters
​ Gaan Kritische temperatuur voor Clausius-model = ((Volume van echt gas/Verminderd volume)-Clausiusparameter b voor echt gas)*((4*(Druk/Verminderde druk))/[R])
Kritieke temperatuur gegeven Clausius-parameter c, gereduceerde en werkelijke parameters
​ Gaan Kritische temperatuur gegeven RP = ((Clausiusparameter c+(Volume van echt gas/Verminderd volume))*8*(Druk/Verminderde druk))/(3*[R])
Kritische temperatuur van echt gas gegeven Clausius-parameter b
​ Gaan Kritische temperatuur voor Clausius-model = (Kritiek volume-Clausiusparameter b voor echt gas)*((4*Kritische druk van echt gas)/[R])
Kritische temperatuur van echt gas gegeven Clausius-parameter c
​ Gaan Kritische temperatuur voor Clausius-model = ((Clausiusparameter c+Kritiek volume)*8*Kritische druk van echt gas)/(3*[R])
Kritieke temperatuur gegeven Clausius-parameter a, verlaagde en werkelijke parameters
​ Gaan Kritische temperatuur voor Clausius-model = ((Clausius-parameter a*64*(Druk/Verminderde druk))/(27*([R]^2)))^(1/3)
Kritische temperatuur van echt gas gegeven Clausius-parameter a
​ Gaan Kritische temperatuur voor Clausius-model = ((Clausius-parameter a*64*Kritische druk van echt gas)/(27*([R]^2)))^(1/3)
Kritische temperatuur van echt gas met behulp van werkelijke en verlaagde temperatuur
​ Gaan Kritische temperatuur voor Clausius-model = Temperatuur van echt gas/Verlaagde temperatuur

Kritieke temperatuur gegeven Clausius-parameter b, gereduceerde en werkelijke parameters Formule

Kritische temperatuur voor Clausius-model = ((Volume van echt gas/Verminderd volume)-Clausiusparameter b voor echt gas)*((4*(Druk/Verminderde druk))/[R])
T'c = ((Vreal/Vr)-b')*((4*(p/Pr))/[R])

Wat zijn echte gassen?

Echte gassen zijn niet ideale gassen waarvan de moleculen ruimte innemen en interacties hebben; bijgevolg voldoen ze niet aan de ideale gaswet. Om het gedrag van echte gassen te begrijpen, moet met het volgende rekening worden gehouden: - samendrukbaarheidseffecten; - variabele soortelijke warmtecapaciteit; - van der Waals-strijdkrachten; - niet-evenwichtige thermodynamische effecten; - problemen met moleculaire dissociatie en elementaire reacties met variabele samenstelling.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!