Volume Molar Reduzido usando a Equação de Berthelot Modificada, dados os Parâmetros Críticos e Reais Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Volume Molar Reduzido = (([R]*Temperatura/Pressão)*(1+(((9*Pressão/Pressão Crítica)/(128*Temperatura/Temperatura critica))*(1-(6/((Temperatura^2)/(Temperatura critica^2)))))))/Volume Molar Crítico
Vm,r = (([R]*T/p)*(1+(((9*p/Pc)/(128*T/Tc))*(1-(6/((T^2)/(Tc^2)))))))/Vm,c
Esta fórmula usa 1 Constantes, 6 Variáveis
Constantes Usadas
[R] - Constante de gás universal Valor considerado como 8.31446261815324
Variáveis Usadas
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 - (Medido em Kelvin) - Temperatura é o grau ou intensidade de calor presente em uma substância ou objeto.
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.
Pressão Crítica - (Medido em Pascal) - Pressão Crítica é a pressão mínima necessária para liquefazer uma substância na temperatura crítica.
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.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Temperatura: 85 Kelvin --> 85 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Pressão: 800 Pascal --> 800 Pascal Nenhuma conversão necessária
Pressão Crítica: 218 Pascal --> 218 Pascal 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
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Vm,r = (([R]*T/p)*(1+(((9*p/Pc)/(128*T/Tc))*(1-(6/((T^2)/(Tc^2)))))))/Vm,c --> (([R]*85/800)*(1+(((9*800/218)/(128*85/647))*(1-(6/((85^2)/(647^2)))))))/11.5
Avaliando ... ...
Vm,r = -52.221478246999
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
-52.221478246999 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
-52.221478246999 -52.221478 <-- Volume Molar Reduzido
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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

Modelo Berthelot e Berthelot Modificado de Gás Real Calculadoras

Volume Molar de Gás Real usando a Equação de Berthelot
​ LaTeX ​ Vai Volume Molar = ((1/Pressão)+(Parâmetro de Berthelot b/([R]*Temperatura)))/((1/([R]*Temperatura))-(Temperatura/Parâmetro de Berthelot a))
Pressão do Gás Real usando a Equação de Berthelot
​ LaTeX ​ Vai Pressão = (([R]*Temperatura)/(Volume Molar-Parâmetro de Berthelot b))-(Parâmetro de Berthelot a/(Temperatura*(Volume Molar^2)))
Parâmetro Berthelot do Gás Real
​ LaTeX ​ Vai Parâmetro de Berthelot a = ((([R]*Temperatura)/(Volume Molar-Parâmetro de Berthelot b))-Pressão)*(Temperatura*(Volume Molar^2))
Temperatura do Gás Real usando a Equação de Berthelot
​ LaTeX ​ Vai Temperatura = (Pressão+(Parâmetro de Berthelot a/Volume Molar))/([R]/(Volume Molar-Parâmetro de Berthelot b))

Volume Molar Reduzido usando a Equação de Berthelot Modificada, dados os Parâmetros Críticos e Reais Fórmula

​LaTeX ​Vai
Volume Molar Reduzido = (([R]*Temperatura/Pressão)*(1+(((9*Pressão/Pressão Crítica)/(128*Temperatura/Temperatura critica))*(1-(6/((Temperatura^2)/(Temperatura critica^2)))))))/Volume Molar Crítico
Vm,r = (([R]*T/p)*(1+(((9*p/Pc)/(128*T/Tc))*(1-(6/((T^2)/(Tc^2)))))))/Vm,c

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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