Specifieke latente warmte met behulp van de regel van Trouton Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Specifieke latente warmte = (Kookpunt*10.5*[R])/Molecuulgewicht
L = (bp*10.5*[R])/MW
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 3 Variabelen
Gebruikte constanten
[R] - Universele gasconstante Waarde genomen als 8.31446261815324
Variabelen gebruikt
Specifieke latente warmte - (Gemeten in Joule per kilogram) - De specifieke latente warmte is energie die vrijkomt of wordt geabsorbeerd door een lichaam of een thermodynamisch systeem tijdens een proces met constante temperatuur.
Kookpunt - (Gemeten in Kelvin) - Kookpunt is de temperatuur waarbij een vloeistof begint te koken en overgaat in damp.
Molecuulgewicht - (Gemeten in Kilogram) - Moleculair gewicht is de massa van een bepaald molecuul.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Kookpunt: 286.6 Kelvin --> 286.6 Kelvin Geen conversie vereist
Molecuulgewicht: 120 Gram --> 0.12 Kilogram (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
L = (bp*10.5*[R])/MW --> (286.6*10.5*[R])/0.12
Evalueren ... ...
L = 208505.936306738
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
208505.936306738 Joule per kilogram --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
208505.936306738 208505.9 Joule per kilogram <-- Specifieke latente warmte
(Berekening voltooid in 00.020 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 Akshada Kulkarni
Nationaal instituut voor informatietechnologie (NIT), Neemrana
Akshada Kulkarni heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 900+ rekenmachines!

20 Clausius-Clapeyron-vergelijking Rekenmachines

Specifieke latente warmte met behulp van geïntegreerde vorm van Clausius-Clapeyron-vergelijking
​ Gaan Specifieke latente warmte = (-ln(Einddruk van het systeem/Initiële druk van systeem)*[R])/(((1/Eindtemperatuur)-(1/Begintemperatuur))*Molecuulgewicht)
Enthalpie met behulp van geïntegreerde vorm van Clausius-Clapeyron-vergelijking
​ Gaan Verandering in enthalpie = (-ln(Einddruk van het systeem/Initiële druk van systeem)*[R])/((1/Eindtemperatuur)-(1/Begintemperatuur))
Einddruk met behulp van geïntegreerde vorm van Clausius-Clapeyron-vergelijking
​ Gaan Einddruk van het systeem = (exp(-(Latente warmte*((1/Eindtemperatuur)-(1/Begintemperatuur)))/[R]))*Initiële druk van systeem
Eindtemperatuur met behulp van geïntegreerde vorm van Clausius-Clapeyron-vergelijking
​ Gaan Eindtemperatuur = 1/((-(ln(Einddruk van het systeem/Initiële druk van systeem)*[R])/Latente warmte)+(1/Begintemperatuur))
Initiële druk met behulp van geïntegreerde vorm van Clausius-Clapeyron-vergelijking
​ Gaan Initiële druk van systeem = Einddruk van systeem/(exp(-(Latente warmte*((1/Eindtemperatuur)-(1/Begintemperatuur)))/[R]))
Begintemperatuur met behulp van geïntegreerde vorm van Clausius-Clapeyron-vergelijking
​ Gaan Begintemperatuur = 1/(((ln(Einddruk van systeem/Initiële druk van systeem)*[R])/Latente warmte)+(1/Eindtemperatuur))
Verandering in druk met behulp van Clausius-vergelijking
​ Gaan Verandering in druk = (Verandering in temperatuur*Molale verdampingswarmte)/((Molair volume-Molaal vloeistofvolume)*Absolute temperatuur)
Temperatuur in verdamping van water in de buurt van standaardtemperatuur en -druk
​ Gaan Temperatuur = sqrt((Specifieke latente warmte*Verzadiging Dampdruk)/(Helling van co-existentie Curve van waterdamp*[R]))
Verhouding van dampdruk met behulp van geïntegreerde vorm van Clausius-Clapeyron-vergelijking
​ Gaan Verhouding van dampdruk = exp(-(Latente warmte*((1/Eindtemperatuur)-(1/Begintemperatuur)))/[R])
Specifieke latente verdampingswarmte van water in de buurt van standaardtemperatuur en -druk
​ Gaan Specifieke latente warmte = (Helling van co-existentie Curve van waterdamp*[R]*(Temperatuur^2))/Verzadiging Dampdruk
Verzadiging Dampdruk in de buurt van standaard temperatuur en druk
​ Gaan Verzadiging Dampdruk = (Helling van co-existentie Curve van waterdamp*[R]*(Temperatuur^2))/Specifieke latente warmte
Temperatuur voor overgangen
​ Gaan Temperatuur = -Latente warmte/((ln(Druk)-Integratie constante)*[R])
Druk voor overgangen tussen gas- en gecondenseerde fase
​ Gaan Druk = exp(-Latente warmte/([R]*Temperatuur))+Integratie constante
Entropie van verdamping met behulp van de regel van Trouton
​ Gaan Entropie = (4.5*[R])+([R]*ln(Temperatuur))
Augustus Roche Magnus Formule
​ Gaan Verzadiging Dampdruk = 6.1094*exp((17.625*Temperatuur)/(Temperatuur+243.04))
Kookpunt met behulp van de regel van Trouton gegeven specifieke latente warmte
​ Gaan Kookpunt = (Specifieke latente warmte*Molecuulgewicht)/(10.5*[R])
Specifieke latente warmte met behulp van de regel van Trouton
​ Gaan Specifieke latente warmte = (Kookpunt*10.5*[R])/Molecuulgewicht
Kookpunt met behulp van de regel van Trouton gegeven latente warmte
​ Gaan Kookpunt = Latente warmte/(10.5*[R])
Kookpunt gegeven enthalpie met behulp van de regel van Trouton
​ Gaan Kookpunt = Enthalpie/(10.5*[R])
Enthalpie van verdamping met behulp van de regel van Trouton
​ Gaan Enthalpie = Kookpunt*10.5*[R]

22 Belangrijke formules van de Clausius-Clapeyron-vergelijking Rekenmachines

Specifieke latente warmte met behulp van geïntegreerde vorm van Clausius-Clapeyron-vergelijking
​ Gaan Specifieke latente warmte = (-ln(Einddruk van het systeem/Initiële druk van systeem)*[R])/(((1/Eindtemperatuur)-(1/Begintemperatuur))*Molecuulgewicht)
Enthalpie met behulp van geïntegreerde vorm van Clausius-Clapeyron-vergelijking
​ Gaan Verandering in enthalpie = (-ln(Einddruk van het systeem/Initiële druk van systeem)*[R])/((1/Eindtemperatuur)-(1/Begintemperatuur))
Einddruk met behulp van geïntegreerde vorm van Clausius-Clapeyron-vergelijking
​ Gaan Einddruk van het systeem = (exp(-(Latente warmte*((1/Eindtemperatuur)-(1/Begintemperatuur)))/[R]))*Initiële druk van systeem
Eindtemperatuur met behulp van geïntegreerde vorm van Clausius-Clapeyron-vergelijking
​ Gaan Eindtemperatuur = 1/((-(ln(Einddruk van het systeem/Initiële druk van systeem)*[R])/Latente warmte)+(1/Begintemperatuur))
Latente warmte met behulp van geïntegreerde vorm van Clausius-Clapeyron-vergelijking
​ Gaan Latente warmte = (-ln(Einddruk van het systeem/Initiële druk van systeem)*[R])/((1/Eindtemperatuur)-(1/Begintemperatuur))
Verandering in druk met behulp van Clausius-vergelijking
​ Gaan Verandering in druk = (Verandering in temperatuur*Molale verdampingswarmte)/((Molair volume-Molaal vloeistofvolume)*Absolute temperatuur)
Latente verdampingswarmte van water in de buurt van standaardtemperatuur en -druk
​ Gaan Latente warmte = ((Helling van co-existentie Curve van waterdamp*[R]*(Temperatuur^2))/Verzadiging Dampdruk)*Molecuulgewicht
Helling van coëxistentiecurve van waterdamp in de buurt van standaardtemperatuur en -druk
​ Gaan Helling van co-existentie Curve van waterdamp = (Specifieke latente warmte*Verzadiging Dampdruk)/([R]*(Temperatuur^2))
Specifieke latente verdampingswarmte van water in de buurt van standaardtemperatuur en -druk
​ Gaan Specifieke latente warmte = (Helling van co-existentie Curve van waterdamp*[R]*(Temperatuur^2))/Verzadiging Dampdruk
Verzadiging Dampdruk in de buurt van standaard temperatuur en druk
​ Gaan Verzadiging Dampdruk = (Helling van co-existentie Curve van waterdamp*[R]*(Temperatuur^2))/Specifieke latente warmte
Latente verdampingswarmte voor overgangen
​ Gaan Latente warmte = -(ln(Druk)-Integratie constante)*[R]*Temperatuur
Helling van coëxistentiecurve gegeven druk en latente warmte
​ Gaan Helling van coëxistentiecurve = (Druk*Latente warmte)/((Temperatuur^2)*[R])
Helling van coëxistentiecurve met enthalpie
​ Gaan Helling van coëxistentiecurve = Enthalpie verandering/(Temperatuur*Verandering in volume)
Entropie van verdamping met behulp van de regel van Trouton
​ Gaan Entropie = (4.5*[R])+([R]*ln(Temperatuur))
Augustus Roche Magnus Formule
​ Gaan Verzadiging Dampdruk = 6.1094*exp((17.625*Temperatuur)/(Temperatuur+243.04))
Kookpunt met behulp van de regel van Trouton gegeven specifieke latente warmte
​ Gaan Kookpunt = (Specifieke latente warmte*Molecuulgewicht)/(10.5*[R])
Specifieke latente warmte met behulp van de regel van Trouton
​ Gaan Specifieke latente warmte = (Kookpunt*10.5*[R])/Molecuulgewicht
Helling van coëxistentiecurve met entropie
​ Gaan Helling van coëxistentiecurve = Verandering in entropie/Verandering in volume
Kookpunt met behulp van de regel van Trouton gegeven latente warmte
​ Gaan Kookpunt = Latente warmte/(10.5*[R])
Latente warmte met behulp van de regel van Trouton
​ Gaan Latente warmte = Kookpunt*10.5*[R]
Kookpunt gegeven enthalpie met behulp van de regel van Trouton
​ Gaan Kookpunt = Enthalpie/(10.5*[R])
Enthalpie van verdamping met behulp van de regel van Trouton
​ Gaan Enthalpie = Kookpunt*10.5*[R]

Specifieke latente warmte met behulp van de regel van Trouton Formule

Specifieke latente warmte = (Kookpunt*10.5*[R])/Molecuulgewicht
L = (bp*10.5*[R])/MW

Wat zegt de regel van Trouton?

De regel van Trouton stelt dat de entropie van verdamping bijna dezelfde waarde heeft, ongeveer 85–88 JK − 1 mol − 1, voor verschillende soorten vloeistoffen op hun kookpunt. De entropie van verdamping wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de verdampingsenthalpie en de kooktemperatuur. Het is vernoemd naar Frederick Thomas Trouton.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!