Formule Pression finale utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron

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La pression finale du système est la pression finale totale exercée par les molécules à l'intérieur du système. Vérifiez FAQs
Pf=(exp(-LH((1Tf)-(1Ti))[R]))Pi
Pf - Pression finale du système?LH - Chaleur latente?Tf - Température finale?Ti - Température initiale?Pi - Pression initiale du système?[R] - Constante du gaz universel?

Exemple Pression finale utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

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

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

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

133.0715Edit=(exp(-25020.7Edit((1700Edit)-(1600Edit))8.3145))65Edit
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Pression finale utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron Solution

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

Premier pas Considérez la formule
Pf=(exp(-LH((1Tf)-(1Ti))[R]))Pi
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
Pf=(exp(-25020.7J((1700K)-(1600K))[R]))65Pa
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
Pf=(exp(-25020.7J((1700K)-(1600K))8.3145))65Pa
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
Pf=(exp(-25020.7((1700)-(1600))8.3145))65
L'étape suivante Évaluer
Pf=133.071545016477Pa
Dernière étape Réponse arrondie
Pf=133.0715Pa

Pression finale utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron Formule Éléments

Variables
Constantes
Les fonctions
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.
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.
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.
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.
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
exp
Dans une fonction exponentielle, la valeur de la fonction change d'un facteur constant pour chaque changement d'unité dans la variable indépendante.
Syntaxe: exp(Number)

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​va Point d'ébullition en utilisant la règle de Trouton compte tenu de la chaleur latente spécifique
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Comment évaluer Pression finale utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron ?

L'évaluateur Pression finale utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron utilise Final Pressure of System = (exp(-(Chaleur latente*((1/Température finale)-(1/Température initiale)))/[R]))*Pression initiale du système pour évaluer Pression finale du système, La pression finale utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron est la pression d'état final du système. Pression finale du système est désigné par le symbole Pf.

Comment évaluer Pression finale 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 Pression finale utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron, saisissez Chaleur latente (LH), Température finale (Tf), Température initiale (Ti) & Pression initiale du système (Pi) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Pression finale utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron

Quelle est la formule pour trouver Pression finale utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron ?
La formule de Pression finale utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron est exprimée sous la forme Final Pressure of System = (exp(-(Chaleur latente*((1/Température finale)-(1/Température initiale)))/[R]))*Pression initiale du système. Voici un exemple : 133.0715 = (exp(-(25020.7*((1/700)-(1/600)))/[R]))*65.
Comment calculer Pression finale utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron ?
Avec Chaleur latente (LH), Température finale (Tf), Température initiale (Ti) & Pression initiale du système (Pi), nous pouvons trouver Pression finale utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron en utilisant la formule - Final Pressure of System = (exp(-(Chaleur latente*((1/Température finale)-(1/Température initiale)))/[R]))*Pression initiale du système. Cette formule utilise également les fonctions Constante du gaz universel et Croissance exponentielle (exp).
Le Pression finale utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron peut-il être négatif ?
Oui, le Pression finale utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron, mesuré dans Pression peut, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Pression finale utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron ?
Pression finale utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron est généralement mesuré à l'aide de Pascal[Pa] pour Pression. Kilopascal[Pa], Bar[Pa], Livre par pouce carré[Pa] sont les quelques autres unités dans lesquelles Pression finale utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron peut être mesuré.
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