Densidade Inicial do Gás pela Lei do Gás Ideal Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Densidade Inicial do Gás = (Pressão Inicial do Gás/Temperatura inicial do gás para gás ideal)/(Pressão Final do Gás/(Densidade Final do Gás*Temperatura Final do Gás para Gás Ideal))
di = (Pi/T1)/(Pfin/(df*T2))
Esta fórmula usa 6 Variáveis
Variáveis Usadas
Densidade Inicial do Gás - (Medido em Quilograma por Metro Cúbico) - A densidade inicial do gás é definida como a massa por unidade de volume de um gás nas condições iniciais de temperatura e pressão do gás.
Pressão Inicial do Gás - (Medido em Pascal) - A pressão inicial do gás é a pressão absoluta exercida por uma determinada massa de um gás ideal sob um conjunto inicial de condições.
Temperatura inicial do gás para gás ideal - (Medido em Kelvin) - A temperatura inicial do gás para o gás ideal é a medida do calor ou frio do gás sob o conjunto inicial de condições.
Pressão Final do Gás - (Medido em Pascal) - A pressão final do gás é a pressão absoluta exercida por uma determinada massa de um gás ideal sob um conjunto final de condições.
Densidade Final do Gás - (Medido em Quilograma por Metro Cúbico) - A densidade final do gás é definida como a massa por unidade de volume de um gás sob condições finais de temperatura e pressão do gás.
Temperatura Final do Gás para Gás Ideal - (Medido em Kelvin) - A temperatura final do gás para o gás ideal é a medida do calor ou frio do gás sob o conjunto final de condições.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Pressão Inicial do Gás: 21 Pascal --> 21 Pascal Nenhuma conversão necessária
Temperatura inicial do gás para gás ideal: 298 Kelvin --> 298 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Pressão Final do Gás: 13 Pascal --> 13 Pascal Nenhuma conversão necessária
Densidade Final do Gás: 0.702 Grama por litro --> 0.702 Quilograma por Metro Cúbico (Verifique a conversão ​aqui)
Temperatura Final do Gás para Gás Ideal: 313 Kelvin --> 313 Kelvin Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
di = (Pi/T1)/(Pfin/(df*T2)) --> (21/298)/(13/(0.702*313))
Avaliando ... ...
di = 1.19108053691275
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
1.19108053691275 Quilograma por Metro Cúbico -->1.19108053691275 Grama por litro (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
1.19108053691275 1.191081 Grama por litro <-- Densidade Inicial do Gás
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Prashant Singh LinkedIn Logo
KJ Somaiya College of Science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh criou esta calculadora e mais 700+ calculadoras!
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Verificado por Prerana Bakli LinkedIn Logo
Universidade do Havaí em Mānoa (UH Manoa), Havaí, EUA
Prerana Bakli verificou esta calculadora e mais 1600+ calculadoras!

Lei do Gás Ideal Calculadoras

Número de Moles de Gás pela Lei do Gás Ideal
​ LaTeX ​ Vai Número de toupeiras = (Pressão do Gás*Volume de Gás)/([R]*Temperatura do Gás)
Temperatura do Gás pela Lei do Gás Ideal
​ LaTeX ​ Vai Temperatura do Gás = (Pressão do Gás*Volume de Gás)/(Número de toupeiras*[R])
Volume de Gás da Lei do Gás Ideal
​ LaTeX ​ Vai Volume de Gás = (Número de toupeiras*[R]*Temperatura do Gás)/Pressão do Gás
Pressão pela Lei do Gás Ideal
​ LaTeX ​ Vai Pressão do Gás = (Número de toupeiras*[R]*Temperatura do Gás)/Volume de Gás

Densidade Inicial do Gás pela Lei do Gás Ideal Fórmula

​LaTeX ​Vai
Densidade Inicial do Gás = (Pressão Inicial do Gás/Temperatura inicial do gás para gás ideal)/(Pressão Final do Gás/(Densidade Final do Gás*Temperatura Final do Gás para Gás Ideal))
di = (Pi/T1)/(Pfin/(df*T2))

O que é a lei do gás ideal?

A lei dos gases ideais, também chamada de equação geral dos gases, é a equação de estado de um gás ideal hipotético. É uma boa aproximação do comportamento de muitos gases em muitas condições, embora tenha várias limitações. Observe que esta lei não faz comentários sobre se um gás aquece ou resfria durante a compressão ou expansão. Um gás ideal pode não mudar a temperatura, mas a maioria dos gases como o ar não são ideais e seguem o efeito Joule-Thomson.

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