Fx Copiar
LaTeX Copiar
El calor latente es el calor que aumenta la humedad específica sin un cambio en la temperatura. Marque FAQs
LH=-ln(PfPi)[R](1Tf)-(1Ti)
LH - Calor latente?Pf - Presión final del sistema?Pi - Presión inicial del sistema?Tf - Temperatura final?Ti - Temperatura inicial?[R] - constante universal de gas?

Ejemplo de Calor latente utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Calor latente utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron con Valores.

Así es como se ve la ecuación Calor latente utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron con unidades.

Así es como se ve la ecuación Calor latente utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron.

25020.2946Edit=-ln(133.07Edit65Edit)8.3145(1700Edit)-(1600Edit)
Copiar
Reiniciar
Compartir
Usted está aquí -
HomeIcon Hogar » Category Química » Category Propiedades de solución y coligativas » Category Ecuación de Clausius Clapeyron » fx Calor latente utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron

Calor latente utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Calor latente utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron?

Primer paso Considere la fórmula
LH=-ln(PfPi)[R](1Tf)-(1Ti)
Próximo paso Valores sustitutos de variables
LH=-ln(133.07Pa65Pa)[R](1700K)-(1600K)
Próximo paso Valores sustitutos de constantes
LH=-ln(133.07Pa65Pa)8.3145(1700K)-(1600K)
Próximo paso Prepárese para evaluar
LH=-ln(133.0765)8.3145(1700)-(1600)
Próximo paso Evaluar
LH=25020.2945531668J
Último paso Respuesta de redondeo
LH=25020.2946J

Calor latente utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron Fórmula Elementos

variables
Constantes
Funciones
Calor latente
El calor latente es el calor que aumenta la humedad específica sin un cambio en la temperatura.
Símbolo: LH
Medición: EnergíaUnidad: J
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Presión final del sistema
La presión final del sistema es la presión final total ejercida por las moléculas dentro del sistema.
Símbolo: Pf
Medición: PresiónUnidad: Pa
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Presión inicial del sistema
La presión inicial del sistema es la presión inicial total ejercida por las moléculas dentro del sistema.
Símbolo: Pi
Medición: PresiónUnidad: Pa
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Temperatura final
La temperatura final es la temperatura a la que se realizan las mediciones en estado final.
Símbolo: Tf
Medición: La temperaturaUnidad: K
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Temperatura inicial
La temperatura inicial se define como la medida del calor en el estado o condiciones iniciales.
Símbolo: Ti
Medición: La temperaturaUnidad: K
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
constante universal de gas
La constante universal de los gases es una constante física fundamental que aparece en la ley de los gases ideales y relaciona la presión, el volumen y la temperatura de un gas ideal.
Símbolo: [R]
Valor: 8.31446261815324
ln
El logaritmo natural, también conocido como logaritmo en base e, es la función inversa de la función exponencial natural.
Sintaxis: ln(Number)

Otras fórmulas para encontrar Calor latente

​Ir Calor latente de evaporación del agua cerca de la temperatura y presión estándar
LH=(dedTslope[R](T2)eS)MW
​Ir Calor latente de vaporización para transiciones
LH=-(ln(P)-c)[R]T
​Ir Calor latente usando la regla de Trouton
LH=bp10.5[R]

Otras fórmulas en la categoría Calor latente

​Ir Fórmula August Roche Magnus
es=6.1094exp(17.625TT+243.04)
​Ir Punto de ebullición dado entalpía usando la regla de Trouton
bp=H10.5[R]
​Ir Punto de ebullición usando la regla de Trouton dado el calor latente
bp=LH10.5[R]
​Ir Punto de ebullición usando la regla de Trouton dado el calor latente específico
bp=LMW10.5[R]

¿Cómo evaluar Calor latente utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron?

El evaluador de Calor latente utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron usa Latent Heat = (-ln(Presión final del sistema/Presión inicial del sistema)*[R])/((1/Temperatura final)-(1/Temperatura inicial)) para evaluar Calor latente, El Calor Latente usando la Forma Integrada de la Ecuación de Clausius-Clapeyron es energía liberada o absorbida, por un cuerpo o un sistema termodinámico, durante un proceso a temperatura constante. Calor latente se indica mediante el símbolo LH.

¿Cómo evaluar Calor latente utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Calor latente utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron, ingrese Presión final del sistema (Pf), Presión inicial del sistema (Pi), Temperatura final (Tf) & Temperatura inicial (Ti) y presione el botón calcular.

FAQs en Calor latente utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron

¿Cuál es la fórmula para encontrar Calor latente utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron?
La fórmula de Calor latente utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron se expresa como Latent Heat = (-ln(Presión final del sistema/Presión inicial del sistema)*[R])/((1/Temperatura final)-(1/Temperatura inicial)). Aquí hay un ejemplo: -44014.366316 = (-ln(133.07/65)*[R])/((1/700)-(1/600)).
¿Cómo calcular Calor latente utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron?
Con Presión final del sistema (Pf), Presión inicial del sistema (Pi), Temperatura final (Tf) & Temperatura inicial (Ti) podemos encontrar Calor latente utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron usando la fórmula - Latent Heat = (-ln(Presión final del sistema/Presión inicial del sistema)*[R])/((1/Temperatura final)-(1/Temperatura inicial)). Esta fórmula también utiliza funciones constante universal de gas y Logaritmo natural (ln).
¿Cuáles son las otras formas de calcular Calor latente?
Estas son las diferentes formas de calcular Calor latente-
  • Latent Heat=((Slope of Co-existence Curve of Water Vapor*[R]*(Temperature^2))/Saturation Vapor Pressure)*Molecular WeightOpenImg
  • Latent Heat=-(ln(Pressure)-Integration Constant)*[R]*TemperatureOpenImg
  • Latent Heat=Boiling Point*10.5*[R]OpenImg
¿Puede el Calor latente utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron ser negativo?
Sí, el Calor latente utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron, medido en Energía poder sea negativo.
¿Qué unidad se utiliza para medir Calor latente utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron?
Calor latente utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron generalmente se mide usando Joule[J] para Energía. kilojulio[J], gigajulio[J], megajulio[J] son las pocas otras unidades en las que se puede medir Calor latente utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron.
Copied!