Clausius Parametera dados parâmetros reduzidos e críticos usando a equação de Clausius Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Clausius Parâmetro a = ((([R]*(Volume Molar Reduzido*Temperatura critica))/((Volume Molar Reduzido*Volume Molar Crítico)-Clausius Parâmetro b))-(Pressão Reduzida*Pressão Crítica))*((Temperatura Reduzida*Temperatura critica)*(((Volume Molar Reduzido*Volume Molar Crítico)+Parâmetro Clausius c)^2))
a = ((([R]*(Vm,r*Tc))/((Vm,r*Vm,c)-b))-(Pr*Pc))*((Tr*Tc)*(((Vm,r*Vm,c)+c)^2))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 9 Variáveis
Constantes Usadas
[R] - Constante de gás universal Valor considerado como 8.31446261815324
Variáveis Usadas
Clausius Parâmetro a - O parâmetro de Clausius a é um parâmetro empírico característico da equação obtida a partir do modelo Clausius de gás real.
Volume Molar Reduzido - O Volume Molar Reduzido de um fluido é calculado a partir da lei dos gases ideais na pressão e temperatura críticas da substância por mol.
Temperatura critica - (Medido em Kelvin) - Temperatura Crítica é a temperatura mais alta na qual a substância pode existir como um líquido. Nesta fase, os limites desaparecem e a substância pode existir tanto como líquido quanto como vapor.
Volume Molar Crítico - (Medido em Metro Cúbico / Mole) - O Volume Molar Crítico é o volume ocupado pelo gás em temperatura e pressão críticas por mol.
Clausius Parâmetro b - O parâmetro b de Clausius é um parâmetro empírico característico da equação obtida a partir do modelo Clausius de gás real.
Pressão Reduzida - A pressão reduzida é a relação entre a pressão real do fluido e sua pressão crítica. É adimensional.
Pressão Crítica - (Medido em Pascal) - Pressão Crítica é a pressão mínima necessária para liquefazer uma substância na temperatura crítica.
Temperatura Reduzida - Temperatura Reduzida é a razão entre a temperatura real do fluido e sua temperatura crítica. É adimensional.
Parâmetro Clausius c - O parâmetro Clausius c é um parâmetro empírico característico da equação obtida do modelo Clausius de gás real.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Volume Molar Reduzido: 11.2 --> Nenhuma conversão necessária
Temperatura critica: 647 Kelvin --> 647 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Volume Molar Crítico: 11.5 Metro Cúbico / Mole --> 11.5 Metro Cúbico / Mole Nenhuma conversão necessária
Clausius Parâmetro b: 0.15 --> Nenhuma conversão necessária
Pressão Reduzida: 0.8 --> Nenhuma conversão necessária
Pressão Crítica: 218 Pascal --> 218 Pascal Nenhuma conversão necessária
Temperatura Reduzida: 10 --> Nenhuma conversão necessária
Parâmetro Clausius c: 0.0002 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
a = ((([R]*(Vm,r*Tc))/((Vm,r*Vm,c)-b))-(Pr*Pc))*((Tr*Tc)*(((Vm,r*Vm,c)+c)^2)) --> ((([R]*(11.2*647))/((11.2*11.5)-0.15))-(0.8*218))*((10*647)*(((11.2*11.5)+0.0002)^2))
Avaliando ... ...
a = 31548074396.715
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
31548074396.715 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
31548074396.715 3.2E+10 <-- Clausius Parâmetro a
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Prerana Bakli
Universidade do Havaí em Mānoa (UH Manoa), Havaí, EUA
Prerana Bakli criou esta calculadora e mais 800+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Prashant Singh
KJ Somaiya College of Science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh verificou esta calculadora e mais 500+ calculadoras!

10+ Parâmetro Clausius Calculadoras

Clausius Parametera dados parâmetros reduzidos e críticos usando a equação de Clausius
​ Vai Clausius Parâmetro a = ((([R]*(Volume Molar Reduzido*Temperatura critica))/((Volume Molar Reduzido*Volume Molar Crítico)-Clausius Parâmetro b))-(Pressão Reduzida*Pressão Crítica))*((Temperatura Reduzida*Temperatura critica)*(((Volume Molar Reduzido*Volume Molar Crítico)+Parâmetro Clausius c)^2))
Parâmetro Clausius b dado Parâmetros Reduzidos e Críticos usando a Equação Clausius
​ Vai Clausius Parâmetro b = (Volume Molar Reduzido*Volume Molar Crítico)-(([R]*(Temperatura Reduzida*Temperatura critica))/((Pressão Reduzida*Pressão Crítica)+(Clausius Parâmetro a/((Temperatura Reduzida*Temperatura critica)*(((Volume Molar Reduzido*Volume Molar Crítico)+Parâmetro Clausius c)^2)))))
Parâmetro Clausius b dado Pressão, Temperatura e Volume Molar do Gás Real
​ Vai Clausius Parâmetro b = Volume Molar-(([R]*Temperatura do Gás Real)/(Pressão+(Clausius Parâmetro a/(Temperatura do Gás Real*((Volume Molar+Parâmetro Clausius c)^2)))))
Parâmetro Clausius dado Pressão, Temperatura e Volume Molar do Gás Real
​ Vai Clausius Parâmetro a = ((([R]*Temperatura do Gás Real)/(Volume Molar-Clausius Parâmetro b))-Pressão)*(Temperatura do Gás Real*((Volume Molar+Parâmetro Clausius c)^2))
Parâmetro Clausius b dado Parâmetros Reduzidos e Reais
​ Vai Parâmetro Clausius b dado RP = (Volume de Gás Real/Volume reduzido)-(([R]*(Temperatura do Gás Real/Temperatura Reduzida))/(4*(Pressão/Pressão Reduzida)))
Parâmetro Clausius c dado Parâmetros Reduzidos e Reais
​ Vai Parâmetro Clausius c = ((3*[R]*(Temperatura do Gás Real/Temperatura Reduzida))/(8*(Pressão/Pressão Reduzida)))-(Volume/Volume reduzido)
Parâmetro Clausius dado Parâmetros Reduzidos e Reais
​ Vai Clausius Parâmetro a = (27*([R]^2)*((Temperatura do Gás Real/Temperatura Reduzida)^3))/(64*(Pressão/Pressão Reduzida))
Parâmetro Clausius b dados Parâmetros Críticos
​ Vai Clausius Parâmetro b = Volume Crítico-(([R]*Temperatura critica)/(4*Pressão Crítica do Gás Real))
Parâmetro Clausius c dados Parâmetros Críticos
​ Vai Parâmetro Clausius c dado CP = ((3*[R]*Temperatura critica)/(8*Pressão Crítica))-Volume Crítico
Parâmetro Clausius dado Parâmetros Críticos
​ Vai Clausius Parâmetro a = (27*([R]^2)*(Temperatura critica^3))/(64*Pressão Crítica)

Clausius Parametera dados parâmetros reduzidos e críticos usando a equação de Clausius Fórmula

Clausius Parâmetro a = ((([R]*(Volume Molar Reduzido*Temperatura critica))/((Volume Molar Reduzido*Volume Molar Crítico)-Clausius Parâmetro b))-(Pressão Reduzida*Pressão Crítica))*((Temperatura Reduzida*Temperatura critica)*(((Volume Molar Reduzido*Volume Molar Crítico)+Parâmetro Clausius c)^2))
a = ((([R]*(Vm,r*Tc))/((Vm,r*Vm,c)-b))-(Pr*Pc))*((Tr*Tc)*(((Vm,r*Vm,c)+c)^2))

O que são gases reais?

Gases reais são gases não ideais cujas moléculas ocupam espaço e têm interações; conseqüentemente, eles não aderem à lei dos gases ideais. Para entender o comportamento dos gases reais, deve-se levar em consideração o seguinte: - efeitos de compressibilidade; - capacidade térmica específica variável; - forças de van der Waals; - efeitos termodinâmicos fora de equilíbrio; - questões com dissociação molecular e reações elementares com composição variável.

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