Temperatura Crítica do Gás Real usando a Equação de Clausius dados os Parâmetros Reais e Críticos Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Temperatura crítica para o modelo Clausius = ((Pressão+(Clausius Parâmetro a/(((Volume Molar+Parâmetro Clausius c)^2))))*((Volume Molar-Parâmetro Clausius b para gás real)/[R]))/Temperatura do Gás Real
T'c = ((p+(a/(((Vm+c)^2))))*((Vm-b')/[R]))/Trg
Esta fórmula usa 1 Constantes, 7 Variáveis
Constantes Usadas
[R] - Constante de gás universal Valor considerado como 8.31446261815324
Variáveis Usadas
Temperatura crítica para o modelo Clausius - (Medido em Kelvin) - A temperatura crítica para o modelo Clausius é a temperatura mais alta na qual a substância pode existir como líquido. Nesta fase, os limites de fase desaparecem, a substância pode existir tanto como líquido quanto como vapor.
Pressão - (Medido em Pascal) - A pressão é a força aplicada perpendicularmente à superfície de um objeto por unidade de área sobre a qual essa força é distribuída.
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 - (Medido em Metro Cúbico / Mole) - Volume Molar é o volume ocupado por um mol de um gás real à temperatura e pressão padrão.
Parâmetro Clausius c - O parâmetro Clausius c é um parâmetro empírico característico da equação obtida do modelo Clausius de gás real.
Parâmetro Clausius b para gás real - O Parâmetro b de Clausius para Gás Real é um parâmetro empírico característico da equação obtida do modelo Clausius de gás real.
Temperatura do Gás Real - (Medido em Kelvin) - A temperatura do gás real é o grau ou intensidade de calor presente em uma substância ou objeto.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Pressão: 800 Pascal --> 800 Pascal Nenhuma conversão necessária
Clausius Parâmetro a: 0.1 --> Nenhuma conversão necessária
Volume Molar: 22.4 Metro Cúbico / Mole --> 22.4 Metro Cúbico / Mole Nenhuma conversão necessária
Parâmetro Clausius c: 0.0002 --> Nenhuma conversão necessária
Parâmetro Clausius b para gás real: 0.00243 --> Nenhuma conversão necessária
Temperatura do Gás Real: 300 Kelvin --> 300 Kelvin Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
T'c = ((p+(a/(((Vm+c)^2))))*((Vm-b')/[R]))/Trg --> ((800+(0.1/(((22.4+0.0002)^2))))*((22.4-0.00243)/[R]))/300
Avaliando ... ...
T'c = 7.18349109923257
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
7.18349109923257 Kelvin --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
7.18349109923257 7.183491 Kelvin <-- Temperatura crítica para o modelo Clausius
(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+ Temperatura critica Calculadoras

Temperatura Crítica do Gás Real usando a Equação de Clausius dados os Parâmetros Reduzidos e Críticos
​ Vai Temperatura crítica para o modelo Clausius = (((Pressão Reduzida*Pressão Crítica do Gás Real)+(Clausius Parâmetro a/((((Volume molar reduzido para gás real*Volume Molar Crítico)+Parâmetro Clausius c)^2))))*(((Volume molar reduzido para gás real*Volume Molar Crítico)-Parâmetro Clausius b para gás real)/[R]))/Temperatura Reduzida
Temperatura Crítica do Gás Real usando a Equação de Clausius dados os Parâmetros Reais e Críticos
​ Vai Temperatura crítica para o modelo Clausius = ((Pressão+(Clausius Parâmetro a/(((Volume Molar+Parâmetro Clausius c)^2))))*((Volume Molar-Parâmetro Clausius b para gás real)/[R]))/Temperatura do Gás Real
Temperatura Crítica do Gás Real usando a Equação de Clausius dados os Parâmetros Reduzidos e Reais
​ Vai Temperatura crítica para o modelo Clausius = ((Pressão+(Clausius Parâmetro a/(((Volume Molar+Parâmetro Clausius c)^2))))*((Volume Molar-Parâmetro Clausius b para gás real)/[R]))/Temperatura Reduzida
Temperatura Crítica dada o Parâmetro Clausius b, Parâmetros Reduzidos e Reais
​ Vai Temperatura crítica para o modelo Clausius = ((Volume de Gás Real/Volume reduzido)-Parâmetro Clausius b para gás real)*((4*(Pressão/Pressão Reduzida))/[R])
Temperatura Crítica dada o Parâmetro Clausius c, Parâmetros Reduzidos e Reais
​ Vai Temperatura crítica dada RP = ((Parâmetro Clausius c+(Volume de Gás Real/Volume reduzido))*8*(Pressão/Pressão Reduzida))/(3*[R])
Temperatura Crítica do Gás Real dado o Parâmetro Clausius b
​ Vai Temperatura crítica para o modelo Clausius = (Volume Crítico-Parâmetro Clausius b para gás real)*((4*Pressão Crítica do Gás Real)/[R])
Temperatura Crítica do Gás Real dado o Parâmetro Clausius c
​ Vai Temperatura crítica para o modelo Clausius = ((Parâmetro Clausius c+Volume Crítico)*8*Pressão Crítica do Gás Real)/(3*[R])
Temperatura Crítica dada o Parâmetro Clausius a, Parâmetros Reduzidos e Reais
​ Vai Temperatura crítica para o modelo Clausius = ((Clausius Parâmetro a*64*(Pressão/Pressão Reduzida))/(27*([R]^2)))^(1/3)
Temperatura Crítica do Gás Real dado o Parâmetro Clausius a
​ Vai Temperatura crítica para o modelo Clausius = ((Clausius Parâmetro a*64*Pressão Crítica do Gás Real)/(27*([R]^2)))^(1/3)
Temperatura Crítica do Gás Real usando Temperatura Real e Reduzida
​ Vai Temperatura crítica para o modelo Clausius = Temperatura do Gás Real/Temperatura Reduzida

Temperatura Crítica do Gás Real usando a Equação de Clausius dados os Parâmetros Reais e Críticos Fórmula

Temperatura crítica para o modelo Clausius = ((Pressão+(Clausius Parâmetro a/(((Volume Molar+Parâmetro Clausius c)^2))))*((Volume Molar-Parâmetro Clausius b para gás real)/[R]))/Temperatura do Gás Real
T'c = ((p+(a/(((Vm+c)^2))))*((Vm-b')/[R]))/Trg

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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