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Der Berthelot-Parameter a ist ein empirischer Parameter, der für eine Gleichung charakteristisch ist, die aus dem Berthelot-Modell von Realgas erhalten wird. Überprüfen Sie FAQs
a=(([R](TrTc)(Vm,rVm,c)-b)-(PrPc))((TrTc)((Vm,rVm,c)2))
a - Berthelot-Parameter a?Tr - Reduzierte Temperatur?Tc - Kritische Temperatur?Vm,r - Reduziertes molares Volumen?Vm,c - Kritisches molares Volumen?b - Berthelot-Parameter b?Pr - Verringerter Druck?Pc - Kritischer Druck?[R] - Universelle Gas Konstante?

Berthelot-Parameter von Realgas bei gegebenen kritischen und reduzierten Parametern Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Berthelot-Parameter von Realgas bei gegebenen kritischen und reduzierten Parametern aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Berthelot-Parameter von Realgas bei gegebenen kritischen und reduzierten Parametern aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Berthelot-Parameter von Realgas bei gegebenen kritischen und reduzierten Parametern aus:.

4.5E+10Edit=((8.3145(10Edit647Edit)(11.2Edit11.5Edit)-0.2Edit)-(3.7E-5Edit218Edit))((10Edit647Edit)((11.2Edit11.5Edit)2))
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Berthelot-Parameter von Realgas bei gegebenen kritischen und reduzierten Parametern Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Berthelot-Parameter von Realgas bei gegebenen kritischen und reduzierten Parametern?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
a=(([R](TrTc)(Vm,rVm,c)-b)-(PrPc))((TrTc)((Vm,rVm,c)2))
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
a=(([R](10647K)(11.211.5m³/mol)-0.2)-(3.7E-5218Pa))((10647K)((11.211.5m³/mol)2))
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
a=((8.3145(10647K)(11.211.5m³/mol)-0.2)-(3.7E-5218Pa))((10647K)((11.211.5m³/mol)2))
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
a=((8.3145(10647)(11.211.5)-0.2)-(3.7E-5218))((10647)((11.211.5)2))
Nächster Schritt Auswerten
a=44897812934.0698
Letzter Schritt Rundungsantwort
a=4.5E+10

Berthelot-Parameter von Realgas bei gegebenen kritischen und reduzierten Parametern Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Berthelot-Parameter a
Der Berthelot-Parameter a ist ein empirischer Parameter, der für eine Gleichung charakteristisch ist, die aus dem Berthelot-Modell von Realgas erhalten wird.
Symbol: a
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Reduzierte Temperatur
Reduzierte Temperatur ist das Verhältnis der tatsächlichen Temperatur des Fluids zu seiner kritischen Temperatur. Es ist dimensionslos.
Symbol: Tr
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Kritische Temperatur
Kritische Temperatur ist die höchste Temperatur, bei der die Substanz als Flüssigkeit existieren kann. Dabei verschwinden Phasengrenzen und der Stoff kann sowohl flüssig als auch dampfförmig vorliegen.
Symbol: Tc
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Reduziertes molares Volumen
Das reduzierte molare Volumen einer Flüssigkeit wird aus dem idealen Gasgesetz beim kritischen Druck und der kritischen Temperatur der Substanz pro Mol berechnet.
Symbol: Vm,r
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Kritisches molares Volumen
Das kritische Molvolumen ist das Volumen, das Gas bei kritischer Temperatur und kritischem Druck pro Mol einnimmt.
Symbol: Vm,c
Messung: Molare magnetische SuszeptibilitätEinheit: m³/mol
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Berthelot-Parameter b
Der Berthelot-Parameter b ist ein empirischer Parameter, der für die aus dem Berthelot-Modell von Realgas erhaltene Gleichung charakteristisch ist.
Symbol: b
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Verringerter Druck
Der reduzierte Druck ist das Verhältnis des tatsächlichen Drucks der Flüssigkeit zu ihrem kritischen Druck. Es ist dimensionslos.
Symbol: Pr
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte zwischen 0 und 1 liegen.
Kritischer Druck
Der kritische Druck ist der Mindestdruck, der erforderlich ist, um eine Substanz bei der kritischen Temperatur zu verflüssigen.
Symbol: Pc
Messung: DruckEinheit: Pa
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Universelle Gas Konstante
Die universelle Gaskonstante ist eine grundlegende physikalische Konstante, die im Gesetz des idealen Gases auftritt und den Druck, das Volumen und die Temperatur eines idealen Gases in Beziehung setzt.
Symbol: [R]
Wert: 8.31446261815324

Andere Formeln zum Finden von Berthelot-Parameter a

​ge Berthelot-Parameter von Realgas
a=(([R]TVm-b)-p)(T(Vm2))

Andere Formeln in der Kategorie Berthelot und modifiziertes Berthelot-Modell von Realgas

​ge Druck von Realgas unter Verwendung der Berthelot-Gleichung
p=([R]TVm-b)-(aT(Vm2))
​ge Temperatur von Realgas unter Verwendung der Berthelot-Gleichung
T=p+(aVm)[R]Vm-b

Wie wird Berthelot-Parameter von Realgas bei gegebenen kritischen und reduzierten Parametern ausgewertet?

Der Berthelot-Parameter von Realgas bei gegebenen kritischen und reduzierten Parametern-Evaluator verwendet Berthelot Parameter a = ((([R]*(Reduzierte Temperatur*Kritische Temperatur))/((Reduziertes molares Volumen*Kritisches molares Volumen)-Berthelot-Parameter b))-(Verringerter Druck*Kritischer Druck))*((Reduzierte Temperatur*Kritische Temperatur)*((Reduziertes molares Volumen*Kritisches molares Volumen)^2)), um Berthelot-Parameter a, Der Berthelot-Parameter von Realgas bei gegebener kritischer und reduzierter Parameterformel ist als empirischer Parameter definiert, der für die Gleichung charakteristisch ist, die aus dem Berthelot-Modell von Realgas erhalten wird auszuwerten. Berthelot-Parameter a wird durch das Symbol a gekennzeichnet.

Wie wird Berthelot-Parameter von Realgas bei gegebenen kritischen und reduzierten Parametern mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Berthelot-Parameter von Realgas bei gegebenen kritischen und reduzierten Parametern zu verwenden, geben Sie Reduzierte Temperatur (Tr), Kritische Temperatur (Tc), Reduziertes molares Volumen (Vm,r), Kritisches molares Volumen (Vm,c), Berthelot-Parameter b (b), Verringerter Druck (Pr) & Kritischer Druck (Pc) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Berthelot-Parameter von Realgas bei gegebenen kritischen und reduzierten Parametern

Wie lautet die Formel zum Finden von Berthelot-Parameter von Realgas bei gegebenen kritischen und reduzierten Parametern?
Die Formel von Berthelot-Parameter von Realgas bei gegebenen kritischen und reduzierten Parametern wird als Berthelot Parameter a = ((([R]*(Reduzierte Temperatur*Kritische Temperatur))/((Reduziertes molares Volumen*Kritisches molares Volumen)-Berthelot-Parameter b))-(Verringerter Druck*Kritischer Druck))*((Reduzierte Temperatur*Kritische Temperatur)*((Reduziertes molares Volumen*Kritisches molares Volumen)^2)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 4.5E+10 = ((([R]*(10*647))/((11.2*11.5)-0.2))-(3.675E-05*218))*((10*647)*((11.2*11.5)^2)).
Wie berechnet man Berthelot-Parameter von Realgas bei gegebenen kritischen und reduzierten Parametern?
Mit Reduzierte Temperatur (Tr), Kritische Temperatur (Tc), Reduziertes molares Volumen (Vm,r), Kritisches molares Volumen (Vm,c), Berthelot-Parameter b (b), Verringerter Druck (Pr) & Kritischer Druck (Pc) können wir Berthelot-Parameter von Realgas bei gegebenen kritischen und reduzierten Parametern mithilfe der Formel - Berthelot Parameter a = ((([R]*(Reduzierte Temperatur*Kritische Temperatur))/((Reduziertes molares Volumen*Kritisches molares Volumen)-Berthelot-Parameter b))-(Verringerter Druck*Kritischer Druck))*((Reduzierte Temperatur*Kritische Temperatur)*((Reduziertes molares Volumen*Kritisches molares Volumen)^2)) finden. Diese Formel verwendet auch Universelle Gas Konstante .
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Berthelot-Parameter a?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Berthelot-Parameter a-
  • Berthelot Parameter a=((([R]*Temperature)/(Molar Volume-Berthelot Parameter b))-Pressure)*(Temperature*(Molar Volume^2))OpenImg
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