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Druck ist die Kraft, die senkrecht auf die Oberfläche eines Objekts pro Flächeneinheit ausgeübt wird, über die diese Kraft verteilt wird. Überprüfen Sie FAQs
p=([R](TrT'c)(V'm,rVm,c)-b')-(a(TrT'c)(((V'm,rVm,c)+c)2))
p - Druck?Tr - Reduzierte Temperatur?T'c - Kritische Temperatur für das Clausius-Modell?V'm,r - Reduziertes Molvolumen für echtes Gas?Vm,c - Kritisches molares Volumen?b' - Clausius-Parameter b für reales Gas?a - Clausius-Parameter a?c - Clausius-Parameter c?[R] - Universelle Gas Konstante?

Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern aus:.

124.5908Edit=(8.3145(10Edit154.4Edit)(8.96Edit11.5Edit)-0.0024Edit)-(0.1Edit(10Edit154.4Edit)(((8.96Edit11.5Edit)+0.0002Edit)2))
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Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
p=([R](TrT'c)(V'm,rVm,c)-b')-(a(TrT'c)(((V'm,rVm,c)+c)2))
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
p=([R](10154.4K)(8.9611.5m³/mol)-0.0024)-(0.1(10154.4K)(((8.9611.5m³/mol)+0.0002)2))
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
p=(8.3145(10154.4K)(8.9611.5m³/mol)-0.0024)-(0.1(10154.4K)(((8.9611.5m³/mol)+0.0002)2))
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
p=(8.3145(10154.4)(8.9611.5)-0.0024)-(0.1(10154.4)(((8.9611.5)+0.0002)2))
Nächster Schritt Auswerten
p=124.590770937242Pa
Letzter Schritt Rundungsantwort
p=124.5908Pa

Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Druck
Druck ist die Kraft, die senkrecht auf die Oberfläche eines Objekts pro Flächeneinheit ausgeübt wird, über die diese Kraft verteilt wird.
Symbol: p
Messung: DruckEinheit: Pa
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Reduzierte Temperatur
Die reduzierte Temperatur ist das Verhältnis der tatsächlichen Temperatur der Flüssigkeit zu ihrer kritischen Temperatur. Es ist dimensionslos.
Symbol: Tr
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Kritische Temperatur für das Clausius-Modell
Kritische Temperatur ist nach dem Clausius-Modell die höchste Temperatur, bei der ein Stoff als Flüssigkeit vorliegen kann. Wenn dabei Phasengrenzen verschwinden, kann der Stoff sowohl als Flüssigkeit als auch als Dampf vorliegen.
Symbol: T'c
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Reduziertes Molvolumen für echtes Gas
Das reduzierte Molvolumen für echtes Gas einer Flüssigkeit wird aus dem idealen Gasgesetz beim kritischen Druck und der kritischen Temperatur der Substanz pro Mol berechnet.
Symbol: V'm,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.
Clausius-Parameter b für reales Gas
Der Clausius-Parameter b für reales Gas ist ein empirischer Parameter, der für die Gleichung charakteristisch ist, die aus dem Clausius-Modell für reales Gas ermittelt wurde.
Symbol: b'
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Clausius-Parameter a
Der Clausius-Parameter a ist ein empirischer Parameter, der für die aus dem Clausius-Modell von Realgas erhaltene Gleichung charakteristisch ist.
Symbol: a
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Clausius-Parameter c
Der Clausius-Parameter c ist ein empirischer Parameter, der für die Gleichung charakteristisch ist, die aus dem Clausius-Modell für reales Gas erhalten wurde.
Symbol: c
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ 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 Druck

​ge Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung
p=([R]TrgVm-b')-(aTrg((Vm+c)2))

Andere Formeln in der Kategorie Druck und Temperatur von echtem Gas

​ge Temperatur von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung
TCE=(p+(a((Vm+c)2)))(Vm-b'[R])
​ge Temperatur des realen Gases unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern
TCE=((PrP'c)+(a(((V'm,rVm,c)+c)2)))((V'm,rVm,c)-b'[R])

Wie wird Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern ausgewertet?

Der Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern-Evaluator verwendet Pressure = (([R]*(Reduzierte Temperatur*Kritische Temperatur für das Clausius-Modell))/((Reduziertes Molvolumen für echtes Gas*Kritisches molares Volumen)-Clausius-Parameter b für reales Gas))-(Clausius-Parameter a/((Reduzierte Temperatur*Kritische Temperatur für das Clausius-Modell)*(((Reduziertes Molvolumen für echtes Gas*Kritisches molares Volumen)+Clausius-Parameter c)^2))), um Druck, Der Druck des realen Gases unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebener reduzierter und kritischer Parameterformel ist definiert als der Druck, der auf die Wände des darin gelagerten Behälters ausgeübt wird auszuwerten. Druck wird durch das Symbol p gekennzeichnet.

Wie wird Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern zu verwenden, geben Sie Reduzierte Temperatur (Tr), Kritische Temperatur für das Clausius-Modell (T'c), Reduziertes Molvolumen für echtes Gas (V'm,r), Kritisches molares Volumen (Vm,c), Clausius-Parameter b für reales Gas (b'), Clausius-Parameter a (a) & Clausius-Parameter c (c) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern

Wie lautet die Formel zum Finden von Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern?
Die Formel von Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern wird als Pressure = (([R]*(Reduzierte Temperatur*Kritische Temperatur für das Clausius-Modell))/((Reduziertes Molvolumen für echtes Gas*Kritisches molares Volumen)-Clausius-Parameter b für reales Gas))-(Clausius-Parameter a/((Reduzierte Temperatur*Kritische Temperatur für das Clausius-Modell)*(((Reduziertes Molvolumen für echtes Gas*Kritisches molares Volumen)+Clausius-Parameter c)^2))) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 99.67215 = (([R]*(10*154.4))/((8.96*11.5)-0.00243))-(0.1/((10*154.4)*(((8.96*11.5)+0.0002)^2))).
Wie berechnet man Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern?
Mit Reduzierte Temperatur (Tr), Kritische Temperatur für das Clausius-Modell (T'c), Reduziertes Molvolumen für echtes Gas (V'm,r), Kritisches molares Volumen (Vm,c), Clausius-Parameter b für reales Gas (b'), Clausius-Parameter a (a) & Clausius-Parameter c (c) können wir Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern mithilfe der Formel - Pressure = (([R]*(Reduzierte Temperatur*Kritische Temperatur für das Clausius-Modell))/((Reduziertes Molvolumen für echtes Gas*Kritisches molares Volumen)-Clausius-Parameter b für reales Gas))-(Clausius-Parameter a/((Reduzierte Temperatur*Kritische Temperatur für das Clausius-Modell)*(((Reduziertes Molvolumen für echtes Gas*Kritisches molares Volumen)+Clausius-Parameter c)^2))) finden. Diese Formel verwendet auch Universelle Gas Konstante .
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Druck?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Druck-
  • Pressure=(([R]*Temperature of Real Gas)/(Molar Volume-Clausius Parameter b for Real Gas))-(Clausius Parameter a/(Temperature of Real Gas*((Molar Volume+Clausius Parameter c)^2)))OpenImg
Kann Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern negativ sein?
Ja, der in Druck gemessene Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern verwendet?
Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern wird normalerweise mit Pascal[Pa] für Druck gemessen. Kilopascal[Pa], Bar[Pa], Pound pro Quadratinch[Pa] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern gemessen werden kann.
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