Pressão de vapor Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Pressão de Vapor da Solução = Fração molar de solvente em solução*Pressão de Vapor do Solvente
Psolution = χsolvent*Psolvent
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Pressão de Vapor da Solução - (Medido em Pascal) - A pressão de vapor da solução é a pressão do vapor que se forma depois que um sólido se dissolve no líquido.
Fração molar de solvente em solução - A fração molar do solvente em solução é a concentração do solvente na solução.
Pressão de Vapor do Solvente - (Medido em Pascal) - A pressão de vapor do solvente é a pressão do vapor que se forma antes que um sólido se dissolva no líquido.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Fração molar de solvente em solução: 0.9 --> Nenhuma conversão necessária
Pressão de Vapor do Solvente: 28300 Pascal --> 28300 Pascal Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Psolution = χsolvent*Psolvent --> 0.9*28300
Avaliando ... ...
Psolution = 25470
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
25470 Pascal --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
25470 Pascal <-- Pressão de Vapor da Solução
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)
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Créditos

Criado por Equipe Softusvista
Escritório Softusvista (Pune), Índia
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Verificado por Himanshi Sharma
Instituto de Tecnologia Bhilai (MORDEU), Raipur
Himanshi Sharma verificou esta calculadora e mais 800+ calculadoras!

25 Química Básica Calculadoras

Massa atômica média
Vai Massa atômica média = (Termo de Razão do Isótopo A*Massa atômica do isótopo A+Termo de Razão do Isótopo B*Massa atômica do isótopo B)/(Termo de Razão do Isótopo A+Termo de Razão do Isótopo B)
Determinação da Massa Equivalente de Metal adicionada usando o Método de Deslocamento de Metal
Vai Massa Equivalente de Metal adicionada = (Massa de Metal adicionada/Massa de Metal deslocada)*Massa equivalente de metal deslocada
Determinação da Massa Equivalente da Base Usando o Método de Neutralização
Vai Massa equivalente de bases = Peso das bases/(Vol. de ácido necessário para a neutralização*Normalidade do ácido usado)
Determinação da Eqv. Massa de Metal usando o Método de Deslocamento de H2 dado vol. de H2 deslocado em STP
Vai Massa Equivalente de Metal = (massa de metal/vol. de hidrogênio deslocado em STP)*Vol. de hidrogênio deslocado no NTP
Determinação da Massa Equivalente de Ácido usando o Método de Neutralização
Vai Massa equivalente de ácidos = Peso do ácido/(Vol. de base necessária para a neutralização*Normalidade da base usada)
Determinação da Eqv. Massa de Metal usando o Método de Formação de Cloreto dado vol. de Cl em STP
Vai Massa Equivalente de Metal = (massa de metal/Vol. de Cloro reagiu)*vol. de Cloro reage com eqv. massa de metal
Massa equivalente de metal usando o método de deslocamento de hidrogênio
Vai Massa Equivalente de Metal = (massa de metal/Massa de Hidrogênio Deslocada)*Massa Equivalente de Hidrogênio
Determinação da massa equivalente de metal usando o método de formação de óxido dado vol. de Oxigénio em STP
Vai Massa Equivalente de Metal = (massa de metal/Vol. de oxigênio deslocado)*vol. de oxigênio combinado em STP
Calor sensível
Vai Calor sensível = 1.10*Taxa de fluxo de ar que entra no interior*(Temperatura exterior-Temperatura Interna)
Determinação da Massa Equivalente de Metal usando o Método de Formação de Óxido
Vai Massa Equivalente de Metal = (massa de metal/Massa de Oxigênio deslocada)*Massa Equivalente de Oxigênio
Fração molar
Vai Fração molar = (Número de Moles de Soluto)/(Número de Moles de Soluto+Número de moles de solvente)
Determinação da Massa Equivalente de Metal usando o Método de Formação de Cloreto
Vai Massa Equivalente de Metal = (massa de metal/Massa de Cloro reagiu)*Massa Equivalente de Cloro
Mudança no Ponto de Ebulição do Solvente
Vai Mudança no Ponto de Ebulição do Solvente = Constante de Elevação do Ponto de Ebulição Molal*Concentração Molal de Soluto
Capacidade de calor específica
Vai Capacidade térmica específica = Energia termica/(Massa*Aumento da temperatura)
Coeficiente de partição
Vai Coeficiente de partição = Concentração de Soluto em Fase Estacionária/Concentração de Soluto em Fase Móvel
Massa atômica relativa do elemento
Vai Massa atômica relativa de um elemento = Massa de um átomo/((1/12)*Massa do átomo de carbono-12)
Pressão de vapor
Vai Pressão de Vapor da Solução = Fração molar de solvente em solução*Pressão de Vapor do Solvente
Ponto de ebulição
Vai Ponto de ebulição = Ponto de Ebulição do Solvente*Mudança no Ponto de Ebulição do Solvente
Ordem de depósito
Vai Ordem de títulos = (1/2)*(Número de elétrons de ligação-Número de elétrons antiligantes)
Volume Molar
Vai Volume Molar = (Peso atômico*Massa molar)/Densidade
Massa Molecular Relativa do Composto
Vai Massa Molecular Relativa = Massa da Molécula/(1/12*Massa do átomo de carbono-12)
Rendimento teórico
Vai Rendimento Teórico = (Rendimento real/Porcentagem de Rendimento)*100
Fórmula molecular
Vai Fórmula molecular = Massa molar/Massa de fórmulas empíricas
Porcentagem em peso
Vai Porcentagem por peso = Gram de Soluto/100 g de Solução
Determinação da massa atômica usando o método de Dulong e Pettit
Vai Massa atômica = 6.4/Calor Específico do Elemento

6 Características Diversas Calculadoras

Viscosidade Dinâmica de Fluidos
Vai Viscosidade Dinâmica do Fluido = (Tensão de cisalhamento em fluido*Distância entre placas que transportam fluido)/Velocidade da placa móvel no líquido
Pressão de vapor
Vai Pressão de Vapor da Solução = Fração molar de solvente em solução*Pressão de Vapor do Solvente
Fator de forma para determinar a natureza do fluxo
Vai Fator de forma do fluxo = Espessura de deslocamento do fluxo/Momentum Espessura do Fluxo
Viscosidade Cinemática
Vai Viscosidade Cinemática do Líquido = Viscosidade Dinâmica do Fluido/Densidade de massa
Débito cardíaco
Vai Débito Cardíaco do Coração = Volume sistólico de sangue*Frequência cardíaca
Tensão de superfície dada força e comprimento
Vai Tensão superficial do líquido = Força/Comprimento

Pressão de vapor Fórmula

Pressão de Vapor da Solução = Fração molar de solvente em solução*Pressão de Vapor do Solvente
Psolution = χsolvent*Psolvent

O que é pressão de vapor?

A pressão de vapor é a pressão exercida por um vapor quando o vapor está em equilíbrio com a forma líquida ou sólida, ou ambas, da mesma substância, ou seja, quando as condições são tais que a substância pode existir em ambas ou nas três fases. É uma medida da tendência de um material de mudar para o estado gasoso ou vapor e aumenta com a temperatura. A pressão de vapor de qualquer substância aumenta não linearmente com a temperatura. Com qualquer aumento incremental nessa temperatura, a pressão de vapor torna-se suficiente para superar a pressão atmosférica e elevar o líquido para formar bolhas de vapor dentro da massa da substância e é medida nas unidades padrão de pressão.

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