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Die Steigung der Koexistenzkurve aus der Clausius-Clapeyron-Gleichung, dargestellt als dP/dT, ist die Steigung der Tangente an die Koexistenzkurve an jedem Punkt. Überprüfen Sie FAQs
dPbydT=PLH(T2)[R]
dPbydT - Steigung der Koexistenzkurve?P - Druck?LH - Latente Wärme?T - Temperatur?[R] - Universelle Gas Konstante?

Steigung der Koexistenzkurve bei gegebenem Druck und latenter Wärme Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Steigung der Koexistenzkurve bei gegebenem Druck und latenter Wärme aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Steigung der Koexistenzkurve bei gegebenem Druck und latenter Wärme aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Steigung der Koexistenzkurve bei gegebenem Druck und latenter Wärme aus:.

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Steigung der Koexistenzkurve bei gegebenem Druck und latenter Wärme Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Steigung der Koexistenzkurve bei gegebenem Druck und latenter Wärme?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
dPbydT=PLH(T2)[R]
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
dPbydT=41Pa25020.7J(85K2)[R]
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
dPbydT=41Pa25020.7J(85K2)8.3145
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
dPbydT=4125020.7(852)8.3145
Nächster Schritt Auswerten
dPbydT=17.0769881060926Pa/K
Letzter Schritt Rundungsantwort
dPbydT=17.077Pa/K

Steigung der Koexistenzkurve bei gegebenem Druck und latenter Wärme Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Steigung der Koexistenzkurve
Die Steigung der Koexistenzkurve aus der Clausius-Clapeyron-Gleichung, dargestellt als dP/dT, ist die Steigung der Tangente an die Koexistenzkurve an jedem Punkt.
Symbol: dPbydT
Messung: Steigung der KoexistenzkurveEinheit: Pa/K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Druck
Druck ist die Kraft, die senkrecht zur 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.
Latente Wärme
Latente Wärme ist die Wärme, die die spezifische Luftfeuchtigkeit erhöht, ohne dass sich die Temperatur ändert.
Symbol: LH
Messung: EnergieEinheit: J
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Temperatur
Die Temperatur ist der Grad oder die Intensität der Wärme, die in einer Substanz oder einem Objekt vorhanden ist.
Symbol: T
Messung: TemperaturEinheit: K
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 Steigung der Koexistenzkurve

​ge Steigung der Koexistenzkurve unter Verwendung der Enthalpie
dPbydT=ΔH'T∆V
​ge Steigung der Koexistenzkurve unter Verwendung von Entropie
dPbydT=ΔS∆V

Andere Formeln in der Kategorie Steigung der Koexistenzkurve

​ge August Roche Magnus-Formel
es=6.1094exp(17.625TT+243.04)
​ge Siedepunkt bei gegebener Enthalpie nach Troutons Regel
bp=H10.5[R]
​ge Siedepunkt nach Troutons Regel bei latenter Hitze
bp=LH10.5[R]
​ge Siedepunkt unter Verwendung der Trouton-Regel bei spezifischer latenter Hitze
bp=LMW10.5[R]

Wie wird Steigung der Koexistenzkurve bei gegebenem Druck und latenter Wärme ausgewertet?

Der Steigung der Koexistenzkurve bei gegebenem Druck und latenter Wärme-Evaluator verwendet Slope of Coexistence Curve = (Druck*Latente Wärme)/((Temperatur^2)*[R]), um Steigung der Koexistenzkurve, Die Steigung der Koexistenzkurve bei gegebenem Druck und latenter Wärme aus der Clausius-Clapeyron-Gleichung, dargestellt als dP/dT, ist die Steigung der Tangente an die Koexistenzkurve an jedem Punkt auszuwerten. Steigung der Koexistenzkurve wird durch das Symbol dPbydT gekennzeichnet.

Wie wird Steigung der Koexistenzkurve bei gegebenem Druck und latenter Wärme mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Steigung der Koexistenzkurve bei gegebenem Druck und latenter Wärme zu verwenden, geben Sie Druck (P), Latente Wärme (LH) & Temperatur (T) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Steigung der Koexistenzkurve bei gegebenem Druck und latenter Wärme

Wie lautet die Formel zum Finden von Steigung der Koexistenzkurve bei gegebenem Druck und latenter Wärme?
Die Formel von Steigung der Koexistenzkurve bei gegebenem Druck und latenter Wärme wird als Slope of Coexistence Curve = (Druck*Latente Wärme)/((Temperatur^2)*[R]) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 333.2095 = (41*25020.7)/((85^2)*[R]).
Wie berechnet man Steigung der Koexistenzkurve bei gegebenem Druck und latenter Wärme?
Mit Druck (P), Latente Wärme (LH) & Temperatur (T) können wir Steigung der Koexistenzkurve bei gegebenem Druck und latenter Wärme mithilfe der Formel - Slope of Coexistence Curve = (Druck*Latente Wärme)/((Temperatur^2)*[R]) finden. Diese Formel verwendet auch Universelle Gas Konstante .
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Steigung der Koexistenzkurve?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Steigung der Koexistenzkurve-
  • Slope of Coexistence Curve=Enthalpy Change/(Temperature*Change in Volume)OpenImg
  • Slope of Coexistence Curve=Change in Entropy/Change in VolumeOpenImg
Kann Steigung der Koexistenzkurve bei gegebenem Druck und latenter Wärme negativ sein?
Ja, der in Steigung der Koexistenzkurve gemessene Steigung der Koexistenzkurve bei gegebenem Druck und latenter Wärme kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Steigung der Koexistenzkurve bei gegebenem Druck und latenter Wärme verwendet?
Steigung der Koexistenzkurve bei gegebenem Druck und latenter Wärme wird normalerweise mit Pascal pro Kelvin[Pa/K] für Steigung der Koexistenzkurve gemessen. Pascal pro Kilokelvin[Pa/K] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Steigung der Koexistenzkurve bei gegebenem Druck und latenter Wärme gemessen werden kann.
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