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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=(27([R]2)((TrgTr)3)64a)Pr
p - Druck?Trg - Temperatur von echtem Gas?Tr - Reduzierte Temperatur?a - Clausius-Parameter a?Pr - Verringerter Druck?[R] - Universelle Gas Konstante?

Tatsächlicher Druck des realen Gases bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Tatsächlicher Druck des realen Gases bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Tatsächlicher Druck des realen Gases bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Tatsächlicher Druck des realen Gases bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter aus:.

6.3E+6Edit=(27(8.31452)((300Edit10Edit)3)640.1Edit)0.8Edit
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Tatsächlicher Druck des realen Gases bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Tatsächlicher Druck des realen Gases bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
p=(27([R]2)((TrgTr)3)64a)Pr
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
p=(27([R]2)((300K10)3)640.1)0.8
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
p=(27(8.31452)((300K10)3)640.1)0.8
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
p=(27(8.31452)((30010)3)640.1)0.8
Nächster Schritt Auswerten
p=6299497.55128734Pa
Letzter Schritt Rundungsantwort
p=6.3E+6Pa

Tatsächlicher Druck des realen Gases bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter 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.
Temperatur von echtem Gas
Die Temperatur von echtem Gas ist der Grad oder die Intensität der Wärme, die in einer Substanz oder einem Objekt vorhanden ist.
Symbol: Trg
Messung: TemperaturEinheit: K
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.
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.
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 Druck

​ge Tatsächlicher Druck von Realgas bei gegebenem Clausius-Parameter b, tatsächliche und kritische Parameter
p=([R]T'c4(Vc-b'))P'c
​ge Tatsächlicher Druck des realen Gases bei gegebenem Clausius-Parameter b, reduzierten und kritischen Parametern
p=([R]T'c4(Vc-b'))Pr
​ge Tatsächlicher Druck des realen Gases bei gegebenem Clausius-Parameter c, tatsächliche und kritische Parameter
p=(3[R]T'c8(c+Vc))P'c
​ge Tatsächlicher Druck des realen Gases bei gegebenem Clausius-Parameter c, reduzierten und kritischen Parametern
p=(3[R]T'c8(c+Vc))Pr

Andere Formeln in der Kategorie Tatsächlicher Druck von echtem Gas

​ge Tatsächlicher Druck des realen Gases bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und kritische Parameter
Pa=(27([R]2)(T'c3)64a)Pr
​ge Tatsächlicher Druck des realen Gases bei gegebenem Clausius-Parameter b, reduzierten und tatsächlichen Parametern
Pb=([R](TrgTr)4((VrealVr)-b'))Pr
​ge Tatsächlicher Druck des realen Gases bei gegebenem Clausius-Parameter c, reduzierte und tatsächliche Parameter
Pc=(3[R](TrgTr)8(c+(VrealVr)))Pr

Wie wird Tatsächlicher Druck des realen Gases bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter ausgewertet?

Der Tatsächlicher Druck des realen Gases bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter-Evaluator verwendet Pressure = ((27*([R]^2)*((Temperatur von echtem Gas/Reduzierte Temperatur)^3))/(64*Clausius-Parameter a))*Verringerter Druck, um Druck, Der tatsächliche Druck des realen Gases bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierter und aktueller Parameterformel ist definiert als die physikalische Kraft, die von einem realen Gas auf die Wände des Behälters ausgeübt wird auszuwerten. Druck wird durch das Symbol p gekennzeichnet.

Wie wird Tatsächlicher Druck des realen Gases bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Tatsächlicher Druck des realen Gases bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter zu verwenden, geben Sie Temperatur von echtem Gas (Trg), Reduzierte Temperatur (Tr), Clausius-Parameter a (a) & Verringerter Druck (Pr) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Tatsächlicher Druck des realen Gases bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter

Wie lautet die Formel zum Finden von Tatsächlicher Druck des realen Gases bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter?
Die Formel von Tatsächlicher Druck des realen Gases bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter wird als Pressure = ((27*([R]^2)*((Temperatur von echtem Gas/Reduzierte Temperatur)^3))/(64*Clausius-Parameter a))*Verringerter Druck ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 143284.4 = ((27*([R]^2)*((300/10)^3))/(64*0.1))*0.8.
Wie berechnet man Tatsächlicher Druck des realen Gases bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter?
Mit Temperatur von echtem Gas (Trg), Reduzierte Temperatur (Tr), Clausius-Parameter a (a) & Verringerter Druck (Pr) können wir Tatsächlicher Druck des realen Gases bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter mithilfe der Formel - Pressure = ((27*([R]^2)*((Temperatur von echtem Gas/Reduzierte Temperatur)^3))/(64*Clausius-Parameter a))*Verringerter Druck 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]*Critical Temperature For Clausius Model)/(4*(Critical Volume-Clausius Parameter b for Real Gas)))*Critical Pressure of Real GasOpenImg
  • Pressure=(([R]*Critical Temperature For Clausius Model)/(4*(Critical Volume-Clausius Parameter b for Real Gas)))*Reduced PressureOpenImg
  • Pressure=((3*[R]*Critical Temperature For Clausius Model)/(8*(Clausius Parameter c+Critical Volume)))*Critical Pressure of Real GasOpenImg
Kann Tatsächlicher Druck des realen Gases bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter negativ sein?
Ja, der in Druck gemessene Tatsächlicher Druck des realen Gases bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Tatsächlicher Druck des realen Gases bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter verwendet?
Tatsächlicher Druck des realen Gases bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter wird normalerweise mit Pascal[Pa] für Druck gemessen. Kilopascal[Pa], Bar[Pa], Pound pro Quadratinch[Pa] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Tatsächlicher Druck des realen Gases bei gegebenem Clausius-Parameter a, reduzierte und tatsächliche Parameter gemessen werden kann.
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