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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. Überprüfen Sie FAQs
T'c=(a64(pPr)27([R]2))13
T'c - Kritische Temperatur für das Clausius-Modell?a - Clausius-Parameter a?p - Druck?Pr - Verringerter Druck?[R] - Universelle Gas Konstante?

Kritische Temperatur bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Kritische Temperatur bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Kritische Temperatur bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Kritische Temperatur bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter aus:.

1.5079Edit=(0.1Edit64(800Edit0.8Edit)27(8.31452))13
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Kritische Temperatur bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Kritische Temperatur bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
T'c=(a64(pPr)27([R]2))13
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
T'c=(0.164(800Pa0.8)27([R]2))13
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
T'c=(0.164(800Pa0.8)27(8.31452))13
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
T'c=(0.164(8000.8)27(8.31452))13
Nächster Schritt Auswerten
T'c=1.50793497115397K
Letzter Schritt Rundungsantwort
T'c=1.5079K

Kritische Temperatur bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter Formel Elemente

Variablen
Konstanten
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.
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.
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.
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.
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 Kritische Temperatur für das Clausius-Modell

​ge Kritische Temperatur von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen tatsächlichen und kritischen Parametern
T'c=(p+(a((Vm+c)2)))(Vm-b'[R])Trg
​ge Kritische Temperatur von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und tatsächlichen Parametern
T'c=(p+(a((Vm+c)2)))(Vm-b'[R])Tr
​ge Kritische Temperatur von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern
T'c=((PrP'c)+(a(((V'm,rVm,c)+c)2)))((V'm,rVm,c)-b'[R])Tr
​ge Kritische Temperatur von Realgas bei gegebenem Clausius-Parameter a
T'c=(a64P'c27([R]2))13

Andere Formeln in der Kategorie Kritische Temperatur

​ge Kritische Temperatur bei gegebenem Clausius-Parameter c, reduzierte und tatsächliche Parameter
Tc_RP=(c+(VrealVr))8(pPr)3[R]

Wie wird Kritische Temperatur bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter ausgewertet?

Der Kritische Temperatur bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter-Evaluator verwendet Critical Temperature For Clausius Model = ((Clausius-Parameter a*64*(Druck/Verringerter Druck))/(27*([R]^2)))^(1/3), um Kritische Temperatur für das Clausius-Modell, Die kritische Temperatur bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierter und tatsächlicher Parameterformel ist definiert als die höchste Temperatur, bei der die Substanz als Flüssigkeit existieren kann auszuwerten. Kritische Temperatur für das Clausius-Modell wird durch das Symbol T'c gekennzeichnet.

Wie wird Kritische Temperatur bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Kritische Temperatur bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter zu verwenden, geben Sie Clausius-Parameter a (a), Druck (p) & Verringerter Druck (Pr) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Kritische Temperatur bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter

Wie lautet die Formel zum Finden von Kritische Temperatur bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter?
Die Formel von Kritische Temperatur bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter wird als Critical Temperature For Clausius Model = ((Clausius-Parameter a*64*(Druck/Verringerter Druck))/(27*([R]^2)))^(1/3) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 1.507935 = ((0.1*64*(800/0.8))/(27*([R]^2)))^(1/3).
Wie berechnet man Kritische Temperatur bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter?
Mit Clausius-Parameter a (a), Druck (p) & Verringerter Druck (Pr) können wir Kritische Temperatur bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter mithilfe der Formel - Critical Temperature For Clausius Model = ((Clausius-Parameter a*64*(Druck/Verringerter Druck))/(27*([R]^2)))^(1/3) finden. Diese Formel verwendet auch Universelle Gas Konstante .
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Kritische Temperatur für das Clausius-Modell?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Kritische Temperatur für das Clausius-Modell-
  • Critical Temperature For Clausius Model=((Pressure+(Clausius Parameter a/(((Molar Volume+Clausius Parameter c)^2))))*((Molar Volume-Clausius Parameter b for Real Gas)/[R]))/Temperature of Real GasOpenImg
  • Critical Temperature For Clausius Model=((Pressure+(Clausius Parameter a/(((Molar Volume+Clausius Parameter c)^2))))*((Molar Volume-Clausius Parameter b for Real Gas)/[R]))/Reduced TemperatureOpenImg
  • Critical Temperature For Clausius Model=(((Reduced Pressure*Critical Pressure of Real Gas)+(Clausius Parameter a/((((Reduced Molar Volume for Real Gas*Critical Molar Volume)+Clausius Parameter c)^2))))*(((Reduced Molar Volume for Real Gas*Critical Molar Volume)-Clausius Parameter b for Real Gas)/[R]))/Reduced TemperatureOpenImg
Kann Kritische Temperatur bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter negativ sein?
NEIN, der in Temperatur gemessene Kritische Temperatur bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Kritische Temperatur bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter verwendet?
Kritische Temperatur bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter wird normalerweise mit Kelvin[K] für Temperatur gemessen. Celsius[K], Fahrenheit[K], Rankine[K] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Kritische Temperatur bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter gemessen werden kann.
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