Molowy stosunek mieszania w fazie wodnej według rozpuszczalności Henry'ego Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Molowy stosunek mieszania w fazie wodnej = Rozpuszczalność Henry'ego poprzez stosunek mieszania w fazie wodnej*Ciśnienie cząstkowe tego gatunku w fazie gazowej
x = Hxp*Pspecies
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Molowy stosunek mieszania w fazie wodnej - Molowy współczynnik zmieszania w fazie wodnej to liczebność jednego składnika mieszaniny w stosunku do wszystkich pozostałych składników.
Rozpuszczalność Henry'ego poprzez stosunek mieszania w fazie wodnej - (Mierzone w na Pascal) - Rozpuszczalność Henry'ego przez współczynnik mieszania w fazie wodnej jest stosunkiem między molowym stosunkiem mieszania w fazie wodnej a ciśnieniem cząstkowym.
Ciśnienie cząstkowe tego gatunku w fazie gazowej - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie cząstkowe tego gatunku w fazie gazowej jest miarą aktywności termodynamicznej cząsteczek gazu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Rozpuszczalność Henry'ego poprzez stosunek mieszania w fazie wodnej: 10 na Pascal --> 10 na Pascal Nie jest wymagana konwersja
Ciśnienie cząstkowe tego gatunku w fazie gazowej: 10 Pascal --> 10 Pascal Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
x = Hxp*Pspecies --> 10*10
Ocenianie ... ...
x = 100
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
100 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
100 <-- Molowy stosunek mieszania w fazie wodnej
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Soupayan banerjee
Narodowy Uniwersytet Nauk Sądowych (NUJS), Kalkuta
Soupayan banerjee utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1600+ więcej kalkulatorów!

7 Prawo Henry’ego Kalkulatory

Molowy stosunek mieszania w fazie wodnej według rozpuszczalności Henry'ego
​ Iść Molowy stosunek mieszania w fazie wodnej = Rozpuszczalność Henry'ego poprzez stosunek mieszania w fazie wodnej*Ciśnienie cząstkowe tego gatunku w fazie gazowej
Rozpuszczalność Henry'ego poprzez stosunek mieszania w fazie wodnej
​ Iść Rozpuszczalność Henry'ego poprzez stosunek mieszania w fazie wodnej = Molowy stosunek mieszania w fazie wodnej/Ciśnienie cząstkowe tego gatunku w fazie gazowej
Koncentracja gatunków w fazie gazowej przez bezwymiarową rozpuszczalność Henry'ego
​ Iść Stężenie gatunków w fazie gazowej = Stężenie gatunków w fazie wodnej/Bezwymiarowa rozpuszczalność Henry'ego
Ciśnienie cząstkowe gatunków w fazie gazowej według rozpuszczalności Henry'ego
​ Iść Ciśnienie cząstkowe tego gatunku w fazie gazowej = Stężenie gatunków w fazie wodnej/Rozpuszczalność Henryka
Koncentracja gatunków w fazie wodnej według rozpuszczalności Henry'ego
​ Iść Stężenie gatunków w fazie wodnej = Rozpuszczalność Henryka*Ciśnienie cząstkowe tego gatunku w fazie gazowej
Bezwymiarowa rozpuszczalność Henry'ego
​ Iść Bezwymiarowa rozpuszczalność Henry'ego = Stężenie gatunków w fazie wodnej/Stężenie gatunków w fazie gazowej
Henry Rozpuszczalność podana Stężenie
​ Iść Rozpuszczalność Henryka = Stężenie gatunków w fazie wodnej/Ciśnienie cząstkowe tego gatunku w fazie gazowej

18 Ważne wzory stanu gazowego Kalkulatory

Molowy stosunek mieszania w fazie wodnej według rozpuszczalności Henry'ego
​ Iść Molowy stosunek mieszania w fazie wodnej = Rozpuszczalność Henry'ego poprzez stosunek mieszania w fazie wodnej*Ciśnienie cząstkowe tego gatunku w fazie gazowej
Ostateczna objętość gazu według prawa Karola
​ Iść Końcowa objętość gazu = (Początkowa objętość gazu/Początkowa temperatura gazu)*Końcowa temperatura gazu dla prawa Charlesa
Temperatura końcowa według prawa Charlesa
​ Iść Końcowa temperatura gazu dla prawa Charlesa = (Początkowa temperatura gazu*Końcowa objętość gazu)/Początkowa objętość gazu
Ciśnienie końcowe gazu według prawa Boyle'a
​ Iść Końcowe ciśnienie gazu dla prawa Boyle’a = (Początkowe ciśnienie gazu*Początkowa objętość gazu)/Końcowa objętość gazu
Ostateczna objętość gazu z prawa Boyle'a
​ Iść Końcowa objętość gazu = (Początkowe ciśnienie gazu*Początkowa objętość gazu)/Końcowe ciśnienie gazu dla prawa Boyle’a
Temperatura końcowa według prawa Gaya Lussaca
​ Iść Końcowa temperatura gazu = (Początkowa temperatura gazu*Końcowe ciśnienie gazu)/Początkowe ciśnienie gazu
Presja końcowa według prawa Gaya Lussaca
​ Iść Końcowe ciśnienie gazu = (Początkowe ciśnienie gazu*Końcowa temperatura gazu)/Początkowa temperatura gazu
Objętość w temperaturze t stopniach Celsjusza według prawa Charlesa
​ Iść Objętość w danej temperaturze = Objętość w temperaturze zera stopni Celsjusza*((273+Temperatura w stopniach Celsjusza)/273)
Ostateczna liczba moli gazu według prawa Avogadro
​ Iść Końcowe mole gazu = Końcowa objętość gazu/(Początkowa objętość gazu/Początkowe mole gazu)
Ostateczna objętość gazu według prawa Avogadro
​ Iść Końcowa objętość gazu = (Początkowa objętość gazu/Początkowe mole gazu)*Końcowe mole gazu
Ciśnienie cząstkowe gatunków w fazie gazowej według rozpuszczalności Henry'ego
​ Iść Ciśnienie cząstkowe tego gatunku w fazie gazowej = Stężenie gatunków w fazie wodnej/Rozpuszczalność Henryka
Koncentracja gatunków w fazie wodnej według rozpuszczalności Henry'ego
​ Iść Stężenie gatunków w fazie wodnej = Rozpuszczalność Henryka*Ciśnienie cząstkowe tego gatunku w fazie gazowej
Bezwymiarowa rozpuszczalność Henry'ego
​ Iść Bezwymiarowa rozpuszczalność Henry'ego = Stężenie gatunków w fazie wodnej/Stężenie gatunków w fazie gazowej
Masa cząsteczki substancji przy użyciu liczby Avogadro
​ Iść Masa 1 cząsteczki substancji = Masa cząsteczkowa/[Avaga-no]
Masa atomu pierwiastka przy użyciu liczby Avogadro
​ Iść Masa 1 atomu pierwiastka = Gramowa masa atomowa/[Avaga-no]
Ciśnienie cząstkowe gazu według prawa Daltona
​ Iść Ciśnienie cząstkowe = (Całkowite ciśnienie*Ułamek molowy)
Całkowite ciśnienie gazu według prawa Daltona
​ Iść Całkowite ciśnienie = (Ciśnienie cząstkowe/Ułamek molowy)
Ułamek molowy gazu według prawa Daltona
​ Iść Ułamek molowy = (Ciśnienie cząstkowe/Całkowite ciśnienie)

7 Prawo Henry’ego Kalkulatory

Molowy stosunek mieszania w fazie wodnej według rozpuszczalności Henry'ego
​ Iść Molowy stosunek mieszania w fazie wodnej = Rozpuszczalność Henry'ego poprzez stosunek mieszania w fazie wodnej*Ciśnienie cząstkowe tego gatunku w fazie gazowej
Rozpuszczalność Henry'ego poprzez stosunek mieszania w fazie wodnej
​ Iść Rozpuszczalność Henry'ego poprzez stosunek mieszania w fazie wodnej = Molowy stosunek mieszania w fazie wodnej/Ciśnienie cząstkowe tego gatunku w fazie gazowej
Koncentracja gatunków w fazie gazowej przez bezwymiarową rozpuszczalność Henry'ego
​ Iść Stężenie gatunków w fazie gazowej = Stężenie gatunków w fazie wodnej/Bezwymiarowa rozpuszczalność Henry'ego
Ciśnienie cząstkowe gatunków w fazie gazowej według rozpuszczalności Henry'ego
​ Iść Ciśnienie cząstkowe tego gatunku w fazie gazowej = Stężenie gatunków w fazie wodnej/Rozpuszczalność Henryka
Koncentracja gatunków w fazie wodnej według rozpuszczalności Henry'ego
​ Iść Stężenie gatunków w fazie wodnej = Rozpuszczalność Henryka*Ciśnienie cząstkowe tego gatunku w fazie gazowej
Bezwymiarowa rozpuszczalność Henry'ego
​ Iść Bezwymiarowa rozpuszczalność Henry'ego = Stężenie gatunków w fazie wodnej/Stężenie gatunków w fazie gazowej
Henry Rozpuszczalność podana Stężenie
​ Iść Rozpuszczalność Henryka = Stężenie gatunków w fazie wodnej/Ciśnienie cząstkowe tego gatunku w fazie gazowej

Molowy stosunek mieszania w fazie wodnej według rozpuszczalności Henry'ego Formułę

Molowy stosunek mieszania w fazie wodnej = Rozpuszczalność Henry'ego poprzez stosunek mieszania w fazie wodnej*Ciśnienie cząstkowe tego gatunku w fazie gazowej
x = Hxp*Pspecies

Co to jest prawo Henry’ego?

W chemii fizycznej prawo Henry'ego jest prawem gazowym, które stwierdza, że ilość rozpuszczonego gazu w cieczy jest proporcjonalna do jego ciśnienia cząstkowego nad cieczą. Współczynnik proporcjonalności nazywany jest stałą prawa Henry’ego. Został on sformułowany przez angielskiego chemika Williama Henry'ego, który zajmował się tą tematyką na początku XIX wieku. W swojej publikacji o ilości gazów pochłoniętych przez wodę.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!