Pressão osmótica dada o volume e a concentração de duas substâncias Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Pressão osmótica = (((Concentração da Partícula 1*Volume da Partícula 1)+(Concentração da Partícula 2*Volume da Partícula 2))*([R]*Temperatura))/(Volume da Partícula 1+Volume da Partícula 2)
π = (((C1*V1)+(C2*V2))*([R]*T))/(V1+V2)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 6 Variáveis
Constantes Usadas
[R] - Constante de gás universal Valor considerado como 8.31446261815324
Variáveis Usadas
Pressão osmótica - (Medido em Pascal) - A pressão osmótica é a pressão mínima que precisa ser aplicada a uma solução para evitar o fluxo para dentro de seu solvente puro através de uma membrana semipermeável.
Concentração da Partícula 1 - (Medido em Mol por metro cúbico) - A concentração da partícula 1 é moles por litro de volume da partícula 1 em solução.
Volume da Partícula 1 - (Medido em Litro) - O Volume da partícula 1 é o volume da partícula 1 em solução.
Concentração da Partícula 2 - (Medido em Mol por metro cúbico) - A concentração da partícula 2 é moles por litro de volume da partícula 2 em solução.
Volume da Partícula 2 - (Medido em Litro) - O Volume da Partícula 2 é o volume da partícula 2 em solução.
Temperatura - (Medido em Kelvin) - Temperatura é o grau ou intensidade de calor presente em uma substância ou objeto.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Concentração da Partícula 1: 8.2E-07 mole/litro --> 0.00082 Mol por metro cúbico (Verifique a conversão ​aqui)
Volume da Partícula 1: 20 Litro --> 20 Litro Nenhuma conversão necessária
Concentração da Partícula 2: 1.89E-07 mole/litro --> 0.000189 Mol por metro cúbico (Verifique a conversão ​aqui)
Volume da Partícula 2: 0.005 Litro --> 0.005 Litro Nenhuma conversão necessária
Temperatura: 298 Kelvin --> 298 Kelvin Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
π = (((C1*V1)+(C2*V2))*([R]*T))/(V1+V2) --> (((0.00082*20)+(0.000189*0.005))*([R]*298))/(20+0.005)
Avaliando ... ...
π = 2.03133132433174
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
2.03133132433174 Pascal --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
2.03133132433174 2.031331 Pascal <-- Pressão osmótica
(Cálculo concluído em 00.004 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!

19 Pressão osmótica Calculadoras

Pressão osmótica dada o volume e a concentração de duas substâncias
​ Vai Pressão osmótica = (((Concentração da Partícula 1*Volume da Partícula 1)+(Concentração da Partícula 2*Volume da Partícula 2))*([R]*Temperatura))/(Volume da Partícula 1+Volume da Partícula 2)
Pressão Osmótica de Van't Hoff para Mistura de Duas Soluções
​ Vai Pressão osmótica = ((Fator de Van't Hoff da Partícula 1*Concentração da Partícula 1)+(Fator de Van't Hoff da Partícula 2*Concentração da Partícula 2))*[R]*Temperatura
Pressão osmótica dada a pressão de vapor
​ Vai Pressão osmótica = ((Pressão de Vapor do Solvente Puro-Pressão de Vapor do Solvente em Solução)*[R]*Temperatura)/(Volume Molar*Pressão de Vapor do Solvente Puro)
Pressão Osmótica dada Volume e Pressão Osmótica de Duas Substâncias
​ Vai Pressão osmótica = ((Pressão Osmótica da Partícula 1*Volume da Partícula 1)+(Pressão Osmótica da Partícula 2*Volume da Partícula 2))/([R]*Temperatura)
Pressão osmótica dada a depressão no ponto de congelamento
​ Vai Pressão osmótica = (Entalpia Molar de Fusão*Depressão no Ponto de Congelamento*Temperatura)/(Volume Molar*(Ponto de Congelamento do Solvente^2))
Pressão osmótica de Van't Hoff para eletrólito
​ Vai Pressão osmótica = Fator Van't Hoff*Concentração Molar de Soluto*Constante de gás universal*Temperatura
Pressão osmótica dada a concentração de duas substâncias
​ Vai Pressão osmótica = (Concentração da Partícula 1+Concentração da Partícula 2)*[R]*Temperatura
Redução Relativa da Pressão de Vapor dada a Pressão Osmótica
​ Vai Redução Relativa da Pressão de Vapor = (Pressão osmótica*Volume Molar)/([R]*Temperatura)
Pressão osmótica dada a redução relativa da pressão de vapor
​ Vai Pressão osmótica = (Redução Relativa da Pressão de Vapor*[R]*Temperatura)/Volume Molar
Temperatura do gás dada a pressão osmótica
​ Vai Temperatura = (Pressão osmótica*Volume de Solução)/(Número de moles de soluto*[R])
Fator Van't Hoff dada pressão osmótica
​ Vai Fator Van't Hoff = Pressão osmótica/(Concentração Molar de Soluto*[R]*Temperatura)
Mols de soluto dado pressão osmótica
​ Vai Número de moles de soluto = (Pressão osmótica*Volume de Solução)/([R]*Temperatura)
Pressão osmótica usando número de moles e volume de solução
​ Vai Pressão osmótica = (Número de moles de soluto*[R]*Temperatura)/Volume de Solução
Volume de solução dada a pressão osmótica
​ Vai Volume de Solução = (Número de moles de soluto*[R]*Temperatura)/Pressão osmótica
Densidade da solução dada a pressão osmótica
​ Vai Densidade da Solução = Pressão osmótica/([g]*Altura de equilíbrio)
Altura de equilíbrio dada a pressão osmótica
​ Vai Altura de equilíbrio = Pressão osmótica/([g]*Densidade da Solução)
Concentração Total de Partículas Usando Pressão Osmótica
​ Vai Concentração Molar de Soluto = Pressão osmótica/([R]*Temperatura)
Pressão osmótica dada a densidade da solução
​ Vai Pressão osmótica = Densidade da Solução*[g]*Altura de equilíbrio
Pressão Osmótica para Não Eletrólito
​ Vai Pressão osmótica = Concentração Molar de Soluto*[R]*Temperatura

Pressão osmótica dada o volume e a concentração de duas substâncias Fórmula

Pressão osmótica = (((Concentração da Partícula 1*Volume da Partícula 1)+(Concentração da Partícula 2*Volume da Partícula 2))*([R]*Temperatura))/(Volume da Partícula 1+Volume da Partícula 2)
π = (((C1*V1)+(C2*V2))*([R]*T))/(V1+V2)

Por que a pressão osmótica é importante?

A pressão osmótica é de vital importância na biologia, pois a membrana da célula é seletiva para muitos dos solutos encontrados nos organismos vivos. Quando uma célula é colocada em uma solução hipertônica, a água realmente flui da célula para a solução circundante, fazendo com que as células encolham e percam sua turgidez.

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