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

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

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

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

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

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

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

64.9992Edit=133.07Editexp(-25020.7Edit((1700Edit)-(1600Edit))8.3145)
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Pression initiale utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron Solution

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

Premier pas Considérez la formule
Pi=Pfexp(-LH((1Tf)-(1Ti))[R])
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
Pi=133.07Paexp(-25020.7J((1700K)-(1600K))[R])
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
Pi=133.07Paexp(-25020.7J((1700K)-(1600K))8.3145)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
Pi=133.07exp(-25020.7((1700)-(1600))8.3145)
L'étape suivante Évaluer
Pi=64.9992453227249Pa
Dernière étape Réponse arrondie
Pi=64.9992Pa

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

Variables
Constantes
Les fonctions
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.
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.
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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T=-LH(ln(P)-c)[R]
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Tf=1(-ln(PfPi)[R]LH)+(1Ti)

Comment évaluer Pression initiale utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron ?

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

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

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

Quelle est la formule pour trouver Pression initiale utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron ?
La formule de Pression initiale utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron est exprimée sous la forme Initial Pressure of System = Pression finale du système/(exp(-(Chaleur latente*((1/Température finale)-(1/Température initiale)))/[R])). Voici un exemple : 64.99925 = 133.07/(exp(-(25020.7*((1/700)-(1/600)))/[R])).
Comment calculer Pression initiale utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron ?
Avec Pression finale du système (Pf), Chaleur latente (LH), Température finale (Tf) & Température initiale (Ti), nous pouvons trouver Pression initiale utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron en utilisant la formule - Initial Pressure of System = Pression finale du système/(exp(-(Chaleur latente*((1/Température finale)-(1/Température initiale)))/[R])). Cette formule utilise également les fonctions Constante du gaz universel et Croissance exponentielle (exp).
Le Pression initiale utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron peut-il être négatif ?
Oui, le Pression initiale utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron, mesuré dans Pression peut, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Pression initiale utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron ?
Pression initiale 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 initiale utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron peut être mesuré.
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