Temperatuur van echt gas met behulp van Clausius-vergelijking gegeven gereduceerde en kritieke parameters Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Temperatuur gegeven CE = ((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])
TCE = ((Pr*P'c)+(a/((((V'm,r*Vm,c)+c)^2))))*(((V'm,r*Vm,c)-b')/[R])
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 8 Variabelen
Gebruikte constanten
[R] - Universele gasconstante Waarde genomen als 8.31446261815324
Variabelen gebruikt
Temperatuur gegeven CE - (Gemeten in Kelvin) - De gegeven temperatuur CE is de mate of intensiteit van de warmte die in een stof of object aanwezig is.
Verminderde druk - Verminderde druk is de verhouding tussen de werkelijke druk van de vloeistof en de kritische druk. Het is dimensieloos.
Kritische druk van echt gas - (Gemeten in Pascal) - De kritische druk van echt gas is de minimale druk die nodig is om een stof bij de kritische temperatuur vloeibaar te maken.
Clausius-parameter a - Clausius-parameter a is een empirische parameterkarakteristiek voor vergelijking verkregen uit het Clausius-model van echt gas.
Verlaagd molair volume voor echt gas - Het verlaagde molaire volume voor echt gas van een vloeistof wordt berekend op basis van de ideale gaswet bij de kritische druk en temperatuur van de stof per mol.
Kritisch molair volume - (Gemeten in Kubieke meter / Mole) - Kritisch molair volume is het volume dat wordt ingenomen door gas bij kritische temperatuur en druk per mol.
Clausiusparameter c - Clausiusparameter c is een empirische parameter die kenmerkend is voor de vergelijking verkregen uit het Clausius-model van echt gas.
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.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Verminderde druk: 0.8 --> Geen conversie vereist
Kritische druk van echt gas: 4600000 Pascal --> 4600000 Pascal Geen conversie vereist
Clausius-parameter a: 0.1 --> Geen conversie vereist
Verlaagd molair volume voor echt gas: 8.96 --> Geen conversie vereist
Kritisch molair volume: 11.5 Kubieke meter / Mole --> 11.5 Kubieke meter / Mole Geen conversie vereist
Clausiusparameter c: 0.0002 --> Geen conversie vereist
Clausiusparameter b voor echt gas: 0.00243 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
TCE = ((Pr*P'c)+(a/((((V'm,r*Vm,c)+c)^2))))*(((V'm,r*Vm,c)-b')/[R]) --> ((0.8*4600000)+(0.1/((((8.96*11.5)+0.0002)^2))))*(((8.96*11.5)-0.00243)/[R])
Evalueren ... ...
TCE = 45604662.0226662
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
45604662.0226662 Kelvin --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
45604662.0226662 4.6E+7 Kelvin <-- Temperatuur gegeven CE
(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!

4 Druk en temperatuur van echt gas Rekenmachines

Druk van echt gas met behulp van Clausius-vergelijking gegeven gereduceerde en kritieke parameters
​ Gaan Druk = (([R]*(Verlaagde temperatuur*Kritische temperatuur voor Clausius-model))/((Verlaagd molair volume voor echt gas*Kritisch molair volume)-Clausiusparameter b voor echt gas))-(Clausius-parameter a/((Verlaagde temperatuur*Kritische temperatuur voor Clausius-model)*(((Verlaagd molair volume voor echt gas*Kritisch molair volume)+Clausiusparameter c)^2)))
Temperatuur van echt gas met behulp van Clausius-vergelijking gegeven gereduceerde en kritieke parameters
​ Gaan Temperatuur gegeven CE = ((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])
Druk van echt gas met behulp van Clausius-vergelijking
​ Gaan Druk = (([R]*Temperatuur van echt gas)/(Molair volume-Clausiusparameter b voor echt gas))-(Clausius-parameter a/(Temperatuur van echt gas*((Molair volume+Clausiusparameter c)^2)))
Temperatuur van echt gas met behulp van Clausius-vergelijking
​ Gaan Temperatuur gegeven CE = (Druk+(Clausius-parameter a/(((Molair volume+Clausiusparameter c)^2))))*((Molair volume-Clausiusparameter b voor echt gas)/[R])

19 Belangrijke formules op het Clausius-model van echt gas Rekenmachines

Temperatuur van echt gas met behulp van Clausius-vergelijking gegeven gereduceerde en kritieke parameters
​ Gaan Temperatuur gegeven CE = ((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 van echt gas met behulp van Clausius-vergelijking gegeven gereduceerde en werkelijke parameters
​ Gaan Verlaagde temperatuur gegeven RP AP = ((Druk+(Clausius-parameter a/(((Molair volume+Clausiusparameter c)^2))))*((Molair volume-Clausiusparameter b voor echt gas)/[R]))/Temperatuur van echt gas
Kritisch molair volume van echt gas met behulp van Clausius-vergelijking gegeven gereduceerde en werkelijke parameters
​ Gaan Kritisch molvolume gegeven RP = ((([R]*Temperatuur van echt gas)/(Druk+(Clausius-parameter a/Temperatuur van echt gas)))+Clausiusparameter b voor echt gas)/Verlaagd molair volume voor echt gas
Werkelijke druk van echt gas gegeven Clausius-parameter b, verlaagde en werkelijke parameters
​ Gaan Gegeven druk b = (([R]*(Temperatuur van echt gas/Verlaagde temperatuur))/(4*((Volume van echt gas/Verminderd volume)-Clausiusparameter b voor echt gas)))*Verminderde druk
Kritisch molair volume met behulp van Clausius-vergelijking gegeven werkelijke en kritieke parameters
​ Gaan Kritisch molvolume gegeven RP = ((([R]*Temperatuur van echt gas)/(Druk+(Clausius-parameter a/Temperatuur van echt gas)))+Clausiusparameter b voor echt gas)/Molair volume
Gereduceerd volume echt gas gegeven Clausius-parameter c, gereduceerde en werkelijke parameters
​ Gaan Verlaagd volume gegeven RP AP = Volume van echt gas/(((3*[R]*(Echte gastemperatuur/Verlaagde temperatuur))/(8*(Echte gasdruk/Verminderde druk)))-Clausiusparameter c)
Werkelijke druk van echt gas gegeven Clausius-parameter c, gereduceerde en werkelijke parameters
​ Gaan Gegeven druk c = ((3*[R]*(Temperatuur van echt gas/Verlaagde temperatuur))/(8*(Clausiusparameter c+(Volume van echt gas/Verminderd volume))))*Verminderde druk
Clausius-parameter b gegeven gereduceerde en werkelijke parameters
​ Gaan Clausiusparameter b gegeven RP = (Volume van echt gas/Verminderd volume)-(([R]*(Temperatuur van echt gas/Verlaagde temperatuur))/(4*(Druk/Verminderde druk)))
Temperatuur van echt gas met behulp van Clausius-vergelijking
​ Gaan Temperatuur gegeven CE = (Druk+(Clausius-parameter a/(((Molair volume+Clausiusparameter c)^2))))*((Molair volume-Clausiusparameter b voor echt gas)/[R])
Molair volume van echt gas met behulp van de Clausius-vergelijking
​ Gaan Molvolume gegeven CE = (([R]*Temperatuur van echt gas)/(Druk+(Clausius-parameter a/Temperatuur van echt gas)))+Clausiusparameter b voor echt gas
Werkelijk volume van echt gas met behulp van Clausius-parameter b, gereduceerde en kritieke parameters
​ Gaan Volume van echt gas gegeven CP = (Clausiusparameter b voor echt gas+(([R]*Kritische temperatuur voor Clausius-model)/(4*Kritische druk van echt gas)))*Verminderd volume
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])
Werkelijk volume van echt gas met behulp van Clausius-parameter c, gereduceerde en kritieke parameters
​ Gaan Volume van echt gas gegeven CP = (((3*[R]*Kritische temperatuur)/(8*Kritische druk van echt gas))-Clausiusparameter c)*Verlaagd molair volume voor echt gas
Werkelijke temperatuur van echt gas gegeven Clausius-parameter a, verlaagde en werkelijke parameters
​ Gaan Temperatuur gegeven RP = (((Clausius-parameter a*64*(Druk/Verminderde druk))/(27*([R]^2)))^(1/3))*Verlaagde temperatuur
Clausius-parameter c gegeven kritische parameters
​ Gaan Clausiusparameter c gegeven CP = ((3*[R]*Kritische temperatuur)/(8*Kritieke druk))-Kritiek volume
Werkelijke druk van echt gas gegeven Clausius-parameter a, gereduceerde en kritische parameters
​ Gaan Druk gegeven a = ((27*([R]^2)*(Kritische temperatuur voor Clausius-model^3))/(64*Clausius-parameter a))*Verminderde druk
Werkelijke temperatuur van echt gas met kritische en verlaagde temperatuur
​ Gaan Temperatuur gegeven RT = Verlaagde temperatuur*Kritische temperatuur voor Clausius-model
Verminderde druk van echt gas met behulp van werkelijke en kritische druk
​ Gaan Verminderde druk gegeven RP AP = Gasdruk/Kritische druk van echt gas
Kritische druk van echt gas met behulp van werkelijke en verlaagde druk
​ Gaan Kritische druk gegeven RP = Druk/Verminderde druk

Temperatuur van echt gas met behulp van Clausius-vergelijking gegeven gereduceerde en kritieke parameters Formule

Temperatuur gegeven CE = ((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])
TCE = ((Pr*P'c)+(a/((((V'm,r*Vm,c)+c)^2))))*(((V'm,r*Vm,c)-b')/[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!