Molair volume van echt gas gegeven samendrukbaarheidsfactor Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Molair gasvolume = Samendrukbaarheid Factor*Molair volume van ideaal gas
Vmolar = z*Vm (ideal)
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Molair gasvolume - (Gemeten in Kubieke meter) - Het molaire gasvolume is het ingenomen volume gedeeld door de hoeveelheid echt gas bij een bepaalde temperatuur en druk.
Samendrukbaarheid Factor - Samendrukbaarheidsfactor is de correctiefactor die de afwijking van het echte gas van het ideale gas beschrijft.
Molair volume van ideaal gas - (Gemeten in Kubieke meter) - Het molaire volume van ideaal gas is het ingenomen volume gedeeld door de hoeveelheid ideaal gas bij een bepaalde temperatuur en druk.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Samendrukbaarheid Factor: 11.31975 --> Geen conversie vereist
Molair volume van ideaal gas: 11.2 Liter --> 0.0112 Kubieke meter (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Vmolar = z*Vm (ideal) --> 11.31975*0.0112
Evalueren ... ...
Vmolar = 0.1267812
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.1267812 Kubieke meter -->126.7812 Liter (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
126.7812 Liter <-- Molair gasvolume
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 700+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Akshada Kulkarni
Nationaal instituut voor informatietechnologie (NIT), Neemrana
Akshada Kulkarni heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 900+ rekenmachines!

13 Belangrijke rekenmachine voor samendrukbaarheid Rekenmachines

Temperatuur gegeven Coëfficiënt van thermische uitzetting, samendrukbaarheidsfactoren en Cv
​ Gaan Gegeven temperatuur Thermische uitzettingscoëfficiënt = ((Isotherme samendrukbaarheid-Isentropische samendrukbaarheid)*Dikte*(Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constant volume+[R]))/(Volumetrische thermische uitzettingscoëfficiënt^2)
Volumetrische coëfficiënt van thermische uitzetting gegeven samendrukbaarheidsfactoren en Cv
​ Gaan Volumetrische samendrukbaarheidscoëfficiënt = sqrt(((Isotherme samendrukbaarheid-Isentropische samendrukbaarheid)*Dikte*(Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constant volume+[R]))/Temperatuur)
Thermische drukcoëfficiënt gegeven samendrukbaarheidsfactoren en Cp
​ Gaan Coëfficiënt van thermische druk = sqrt((((1/Isentropische samendrukbaarheid)-(1/Isotherme samendrukbaarheid))*Dikte*(Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk-[R]))/Temperatuur)
Temperatuur gegeven Coëfficiënt van thermische uitzetting, samendrukbaarheidsfactoren en Cp
​ Gaan Gegeven temperatuur Thermische uitzettingscoëfficiënt = ((Isotherme samendrukbaarheid-Isentropische samendrukbaarheid)*Dikte*Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk)/(Volumetrische thermische uitzettingscoëfficiënt^2)
Gegeven temperatuur Thermische drukcoëfficiënt, samendrukbaarheidsfactoren en Cp
​ Gaan Gegeven temperatuur Cp = (((1/Isentropische samendrukbaarheid)-(1/Isotherme samendrukbaarheid))*Dikte*(Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk-[R]))/(Thermische drukcoëfficiënt^2)
Volumetrische coëfficiënt van thermische uitzetting gegeven samendrukbaarheidsfactoren en Cp
​ Gaan Volumetrische samendrukbaarheidscoëfficiënt = sqrt(((Isotherme samendrukbaarheid-Isentropische samendrukbaarheid)*Dikte*Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk)/Temperatuur)
Thermische drukcoëfficiënt gegeven samendrukbaarheidsfactoren en Cv
​ Gaan Coëfficiënt van thermische druk = sqrt((((1/Isentropische samendrukbaarheid)-(1/Isotherme samendrukbaarheid))*Dikte*Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constant volume)/Temperatuur)
Gegeven temperatuur Thermische drukcoëfficiënt, samendrukbaarheidsfactoren en Cv
​ Gaan Gegeven temperatuur Cv = (((1/Isentropische samendrukbaarheid)-(1/Isotherme samendrukbaarheid))*Dikte*Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constant volume)/(Thermische drukcoëfficiënt^2)
Temperatuur gegeven Relatieve grootte van fluctuaties in deeltjesdichtheid
​ Gaan Temperatuur gegeven schommelingen = ((Relatieve grootte van fluctuaties/Gasvolume))/([BoltZ]*Isotherme samendrukbaarheid*(Dikte^2))
Volume gegeven Relatieve grootte van fluctuaties in deeltjesdichtheid
​ Gaan Gasvolume gegeven fluctuatiegrootte = Relatieve grootte van fluctuaties/(Isotherme samendrukbaarheid*[BoltZ]*Temperatuur*(Dikte^2))
Relatieve grootte van fluctuaties in deeltjesdichtheid
​ Gaan Relatieve grootte van fluctuaties = Isotherme samendrukbaarheid*[BoltZ]*Temperatuur*(Dikte^2)*Gasvolume
Samendrukbaarheidsfactor gegeven Molair gasvolume
​ Gaan Samendrukbaarheidsfactor voor KTOG = Molair volume van echt gas/Molair volume van ideaal gas
Molair volume van echt gas gegeven samendrukbaarheidsfactor
​ Gaan Molair gasvolume = Samendrukbaarheid Factor*Molair volume van ideaal gas

Molair volume van echt gas gegeven samendrukbaarheidsfactor Formule

Molair gasvolume = Samendrukbaarheid Factor*Molair volume van ideaal gas
Vmolar = z*Vm (ideal)

Wat zijn de postulaten van de kinetische theorie van gassen?

1) Het werkelijke volume van gasmoleculen is verwaarloosbaar in vergelijking met het totale volume van het gas. 2) geen aantrekkingskracht tussen de gasmoleculen. 3) Gasdeeltjes zijn constant in willekeurige beweging. 4) Gasdeeltjes komen met elkaar en met de wanden van de container in botsing. 5) Botsingen zijn perfect elastisch. 6) Verschillende gasdeeltjes hebben verschillende snelheden. 7) De gemiddelde kinetische energie van het gasmolecuul is recht evenredig met de absolute temperatuur.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!