Presión final utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron Fórmula

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La presión final del sistema es la presión final total ejercida por las moléculas dentro del sistema. Marque FAQs
Pf=(exp(-LH((1Tf)-(1Ti))[R]))Pi
Pf - Presión final del sistema?LH - Calor latente?Tf - Temperatura final?Ti - Temperatura inicial?Pi - Presión inicial del sistema?[R] - constante universal de gas?

Ejemplo de Presión final utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

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

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

Así es como se ve la ecuación Presión final utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron.

133.0715Edit=(exp(-25020.7Edit((1700Edit)-(1600Edit))8.3145))65Edit
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Presión final utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron Solución

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

Primer paso Considere la fórmula
Pf=(exp(-LH((1Tf)-(1Ti))[R]))Pi
Próximo paso Valores sustitutos de variables
Pf=(exp(-25020.7J((1700K)-(1600K))[R]))65Pa
Próximo paso Valores sustitutos de constantes
Pf=(exp(-25020.7J((1700K)-(1600K))8.3145))65Pa
Próximo paso Prepárese para evaluar
Pf=(exp(-25020.7((1700)-(1600))8.3145))65
Próximo paso Evaluar
Pf=133.071545016477Pa
Último paso Respuesta de redondeo
Pf=133.0715Pa

Presión final utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron Fórmula Elementos

variables
Constantes
Funciones
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.
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.
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.
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.
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
exp
En una función exponencial, el valor de la función cambia en un factor constante por cada cambio de unidad en la variable independiente.
Sintaxis: exp(Number)

Otras fórmulas en la categoría Ecuación de Clausius Clapeyron

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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 Presión final utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron?

El evaluador de Presión final utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron usa Final Pressure of System = (exp(-(Calor latente*((1/Temperatura final)-(1/Temperatura inicial)))/[R]))*Presión inicial del sistema para evaluar Presión final del sistema, La presión final utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron es la presión de estado final del sistema. Presión final del sistema se indica mediante el símbolo Pf.

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

FAQs en Presión final utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron

¿Cuál es la fórmula para encontrar Presión final utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron?
La fórmula de Presión final utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron se expresa como Final Pressure of System = (exp(-(Calor latente*((1/Temperatura final)-(1/Temperatura inicial)))/[R]))*Presión inicial del sistema. Aquí hay un ejemplo: 133.0715 = (exp(-(25020.7*((1/700)-(1/600)))/[R]))*65.
¿Cómo calcular Presión final utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron?
Con Calor latente (LH), Temperatura final (Tf), Temperatura inicial (Ti) & Presión inicial del sistema (Pi) podemos encontrar Presión final utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron usando la fórmula - Final Pressure of System = (exp(-(Calor latente*((1/Temperatura final)-(1/Temperatura inicial)))/[R]))*Presión inicial del sistema. Esta fórmula también utiliza funciones constante universal de gas y Crecimiento exponencial (exp).
¿Puede el Presión final utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron ser negativo?
Sí, el Presión final utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron, medido en Presión poder sea negativo.
¿Qué unidad se utiliza para medir Presión final utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron?
Presión final utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron generalmente se mide usando Pascal[Pa] para Presión. kilopascal[Pa], Bar[Pa], Libra por pulgada cuadrada[Pa] son las pocas otras unidades en las que se puede medir Presión final utilizando la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron.
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