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La chaleur latente est la chaleur qui augmente l'humidité spécifique sans changement de température. Vérifiez FAQs
LH=-ln(PfPi)[R](1Tf)-(1Ti)
LH - Chaleur latente?Pf - Pression finale du système?Pi - Pression initiale du système?Tf - Température finale?Ti - Température initiale?[R] - Constante du gaz universel?

Exemple Chaleur latente utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Chaleur latente utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Chaleur latente utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Chaleur latente utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron.

25020.2946Edit=-ln(133.07Edit65Edit)8.3145(1700Edit)-(1600Edit)
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Chaleur latente utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Chaleur latente utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron ?

Premier pas Considérez la formule
LH=-ln(PfPi)[R](1Tf)-(1Ti)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
LH=-ln(133.07Pa65Pa)[R](1700K)-(1600K)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
LH=-ln(133.07Pa65Pa)8.3145(1700K)-(1600K)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
LH=-ln(133.0765)8.3145(1700)-(1600)
L'étape suivante Évaluer
LH=25020.2945531668J
Dernière étape Réponse arrondie
LH=25020.2946J

Chaleur latente utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron Formule Éléments

Variables
Constantes
Les fonctions
Chaleur latente
La chaleur latente est la chaleur qui augmente l'humidité spécifique sans changement de température.
Symbole: LH
La mesure: ÉnergieUnité: J
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Pression finale du système
La pression finale du système est la pression finale totale exercée par les molécules à l'intérieur du système.
Symbole: Pf
La mesure: PressionUnité: Pa
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Pression initiale du système
La pression initiale du système est la pression initiale totale exercée par les molécules à l'intérieur du système.
Symbole: Pi
La mesure: PressionUnité: Pa
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Température finale
La température finale est la température à laquelle les mesures sont effectuées à l'état final.
Symbole: Tf
La mesure: TempératureUnité: K
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Température initiale
La température initiale est définie comme la mesure de la chaleur dans l'état ou les conditions initiales.
Symbole: Ti
La mesure: TempératureUnité: K
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Constante du gaz universel
La constante universelle des gaz est une constante physique fondamentale qui apparaît dans la loi des gaz parfaits, reliant la pression, le volume et la température d'un gaz parfait.
Symbole: [R]
Valeur: 8.31446261815324
ln
Le logarithme népérien, également appelé logarithme en base e, est la fonction inverse de la fonction exponentielle naturelle.
Syntaxe: ln(Number)

Autres formules pour trouver Chaleur latente

​va Chaleur latente d'évaporation de l'eau près de la température et de la pression standard
LH=(dedTslope[R](T2)eS)MW
​va Chaleur latente de vaporisation pour les transitions
LH=-(ln(P)-c)[R]T
​va Chaleur latente selon la règle de Trouton
LH=bp10.5[R]

Autres formules dans la catégorie Chaleur latente

​va Formule d'août Roche Magnus
es=6.1094exp(17.625TT+243.04)
​va Point d'ébullition donné enthalpie en utilisant la règle de Trouton
bp=H10.5[R]
​va Point d'ébullition en utilisant la règle de Trouton compte tenu de la chaleur latente
bp=LH10.5[R]
​va Point d'ébullition en utilisant la règle de Trouton compte tenu de la chaleur latente spécifique
bp=LMW10.5[R]

Comment évaluer Chaleur latente utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron ?

L'évaluateur Chaleur latente utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron utilise Latent Heat = (-ln(Pression finale du système/Pression initiale du système)*[R])/((1/Température finale)-(1/Température initiale)) pour évaluer Chaleur latente, La chaleur latente utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron est l'énergie libérée ou absorbée, par un corps ou un système thermodynamique, au cours d'un processus à température constante. Chaleur latente est désigné par le symbole LH.

Comment évaluer Chaleur latente utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Chaleur latente utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron, saisissez Pression finale du système (Pf), Pression initiale du système (Pi), Température finale (Tf) & Température initiale (Ti) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Chaleur latente utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron

Quelle est la formule pour trouver Chaleur latente utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron ?
La formule de Chaleur latente utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron est exprimée sous la forme Latent Heat = (-ln(Pression finale du système/Pression initiale du système)*[R])/((1/Température finale)-(1/Température initiale)). Voici un exemple : -44014.366316 = (-ln(133.07/65)*[R])/((1/700)-(1/600)).
Comment calculer Chaleur latente utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron ?
Avec Pression finale du système (Pf), Pression initiale du système (Pi), Température finale (Tf) & Température initiale (Ti), nous pouvons trouver Chaleur latente utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron en utilisant la formule - Latent Heat = (-ln(Pression finale du système/Pression initiale du système)*[R])/((1/Température finale)-(1/Température initiale)). Cette formule utilise également les fonctions Constante du gaz universel et Fonction de logarithme naturel.
Quelles sont les autres façons de calculer Chaleur latente ?
Voici les différentes façons de calculer Chaleur 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
Le Chaleur latente utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron peut-il être négatif ?
Oui, le Chaleur latente utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron, mesuré dans Énergie peut, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Chaleur latente utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron ?
Chaleur latente utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron est généralement mesuré à l'aide de Joule[J] pour Énergie. Kilojoule[J], gigajoule[J], Mégajoule[J] sont les quelques autres unités dans lesquelles Chaleur latente utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron peut être mesuré.
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