Mols de soluto em solução diluída dada a redução relativa da pressão de vapor Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Número de moles de soluto = ((Pressão de Vapor do Solvente Puro-Pressão de Vapor do Solvente em Solução)*Número de moles de solvente)/Pressão de Vapor do Solvente Puro
n = ((po-p)*N)/po
Esta fórmula usa 4 Variáveis
Variáveis Usadas
Número de moles de soluto - (Medido em Verruga) - O número de moles de soluto é o número total de partículas representativas presentes no soluto.
Pressão de Vapor do Solvente Puro - (Medido em Pascal) - A pressão de vapor do solvente puro é a pressão de vapor do solvente antes da adição do soluto.
Pressão de Vapor do Solvente em Solução - (Medido em Pascal) - A pressão de vapor do solvente em solução é a pressão de vapor do solvente após a adição do soluto.
Número de moles de solvente - (Medido em Verruga) - Número de moles de solvente é o número total de partículas representativas presentes no solvente.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Pressão de Vapor do Solvente Puro: 2000 Pascal --> 2000 Pascal Nenhuma conversão necessária
Pressão de Vapor do Solvente em Solução: 1895.86 Pascal --> 1895.86 Pascal Nenhuma conversão necessária
Número de moles de solvente: 10 Verruga --> 10 Verruga Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
n = ((po-p)*N)/po --> ((2000-1895.86)*10)/2000
Avaliando ... ...
n = 0.5207
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.5207 Verruga --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.5207 Verruga <-- Número de moles de soluto
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

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Criado por Prerana Bakli
Universidade do Havaí em Mānoa (UH Manoa), Havaí, EUA
Prerana Bakli criou esta calculadora e mais 800+ calculadoras!
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Verificado por Akshada Kulkarni
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni verificou esta calculadora e mais 900+ calculadoras!

21 Redução relativa da pressão de vapor Calculadoras

Massa Molecular de Soluto dada a Redução Relativa da Pressão de Vapor
​ Vai Massa Molecular Soluto = (Peso do Soluto*Solvente de Massa Molecular*Pressão de Vapor do Solvente Puro)/((Pressão de Vapor do Solvente Puro-Pressão de Vapor do Solvente em Solução)*Peso do solvente)
Peso do Soluto dado a Redução Relativa da Pressão de Vapor
​ Vai Peso do Soluto = ((Pressão de Vapor do Solvente Puro-Pressão de Vapor do Solvente em Solução)*Peso do solvente*Massa Molecular Soluto)/(Pressão de Vapor do Solvente Puro*Solvente de Massa Molecular)
Peso do Solvente dado Redução Relativa da Pressão de Vapor
​ Vai Peso do solvente = (Pressão de Vapor do Solvente Puro*Peso do Soluto*Solvente de Massa Molecular)/((Pressão de Vapor do Solvente Puro-Pressão de Vapor do Solvente em Solução)*Massa Molecular Soluto)
Porcentagem de saturação dada pressão
​ Vai Porcentagem de saturação = 100*((Pressão parcial*(Pressão total-Pressão de Vapor do Componente Puro A))/(Pressão de Vapor do Componente Puro A*(Pressão total-Pressão parcial)))
Fator Van't Hoff para Redução Relativa da Pressão de Vapor usando Número de Moles
​ Vai Fator Van't Hoff = ((Pressão de Vapor do Solvente Puro-Pressão de Vapor do Solvente em Solução)*Número de moles de solvente)/(Número de moles de soluto*Pressão de Vapor do Solvente Puro)
Fator Van't Hoff para Redução Relativa da Pressão de Vapor dada a Massa Molecular e Molalidade
​ Vai Fator Van't Hoff = ((Pressão de Vapor do Solvente Puro-Pressão de Vapor do Solvente em Solução)*1000)/(Pressão de Vapor do Solvente Puro*molalidade*Solvente de Massa Molecular)
Mols de solvente em solução diluída dada a redução relativa da pressão de vapor
​ Vai Número de moles de solvente = (Número de moles de soluto*Pressão de Vapor do Solvente Puro)/(Pressão de Vapor do Solvente Puro-Pressão de Vapor do Solvente em Solução)
Mols de soluto em solução diluída dada a redução relativa da pressão de vapor
​ Vai Número de moles de soluto = ((Pressão de Vapor do Solvente Puro-Pressão de Vapor do Solvente em Solução)*Número de moles de solvente)/Pressão de Vapor do Solvente Puro
Volume molar de vapor dada taxa de mudança de pressão
​ Vai Volume Molar = Volume Líquido Molal+((Calor Molal de Vaporização*Mudança na temperatura)/(Mudança na pressão*Temperatura absoluta))
Massa Molecular de Solvente dada a Redução Relativa da Pressão de Vapor
​ Vai Solvente de Massa Molecular = ((Pressão de Vapor do Solvente Puro-Pressão de Vapor do Solvente em Solução)*1000)/(molalidade*Pressão de Vapor do Solvente Puro)
Molalidade usando Redução Relativa da Pressão de Vapor
​ Vai molalidade = ((Pressão de Vapor do Solvente Puro-Pressão de Vapor do Solvente em Solução)*1000)/(Solvente de Massa Molecular*Pressão de Vapor do Solvente Puro)
Método dinâmico de Ostwald-Walker para redução relativa da pressão de vapor
​ Vai Redução Relativa da Pressão de Vapor = Perda de massa no conjunto de lâmpadas B/(Perda de massa no conjunto de lâmpadas A+Perda de massa no conjunto de lâmpadas B)
Redução Relativa da Pressão de Vapor dado Peso e Massa Molecular de Soluto e Solvente
​ Vai Redução Relativa da Pressão de Vapor = (Peso do Soluto*Solvente de Massa Molecular)/(Peso do solvente*Massa Molecular Soluto)
Redução Relativa da Pressão de Vapor
​ Vai Redução Relativa da Pressão de Vapor = (Pressão de Vapor do Solvente Puro-Pressão de Vapor do Solvente em Solução)/Pressão de Vapor do Solvente Puro
Fração molar de soluto dada a pressão de vapor
​ Vai Fração molar do soluto = (Pressão de Vapor do Solvente Puro-Pressão de Vapor do Solvente em Solução)/Pressão de Vapor do Solvente Puro
Redução Relativa da Pressão de Vapor dado o Número de Moles para Solução Concentrada
​ Vai Redução Relativa da Pressão de Vapor = Número de moles de soluto/(Número de moles de soluto+Número de moles de solvente)
Van't Hoff Redução Relativa da Pressão de Vapor dada a Massa Molecular e Molalidade
​ Vai Pressão coligativa dada pelo fator de Van't Hoff = (Fator Van't Hoff*molalidade*Solvente de Massa Molecular)/1000
Van't Hoff Redução Relativa da Pressão de Vapor dado o Número de Moles
​ Vai Redução Relativa da Pressão de Vapor = (Fator Van't Hoff*Número de moles de soluto)/Número de moles de solvente
Fração molar do solvente dada a pressão de vapor
​ Vai Fração molar do solvente = Pressão de Vapor do Solvente em Solução/Pressão de Vapor do Solvente Puro
Redução relativa da pressão de vapor dado o número de moles para solução diluída
​ Vai Redução Relativa da Pressão de Vapor = Número de moles de soluto/Número de moles de solvente
Redução Relativa da Pressão de Vapor dada a Massa Molecular e Molalidade
​ Vai Redução Relativa da Pressão de Vapor = (molalidade*Solvente de Massa Molecular)/1000

Mols de soluto em solução diluída dada a redução relativa da pressão de vapor Fórmula

Número de moles de soluto = ((Pressão de Vapor do Solvente Puro-Pressão de Vapor do Solvente em Solução)*Número de moles de solvente)/Pressão de Vapor do Solvente Puro
n = ((po-p)*N)/po

O que causa a redução relativa da pressão de vapor?

Essa redução na pressão de vapor se deve ao fato de que, depois que o soluto foi adicionado ao líquido puro (solvente), a superfície do líquido passou a ter moléculas de ambos, o líquido puro e o soluto. O número de moléculas de solvente que escapam para a fase de vapor é reduzido e, como resultado, a pressão exercida pela fase de vapor também é reduzida. Isso é conhecido como redução relativa da pressão de vapor. Esta diminuição na pressão de vapor depende da quantidade de soluto não volátil adicionado na solução, independentemente de sua natureza e, portanto, é uma das propriedades coligativas.

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