Formule Rapport de pression de vapeur utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron

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Le rapport de pression de vapeur est le rapport entre la phase vapeur de l'état final et l'état initial d'un système. Vérifiez FAQs
Pfiratio=exp(-LH((1Tf)-(1Ti))[R])
Pfiratio - Rapport de pression de vapeur?LH - Chaleur latente?Tf - Température finale?Ti - Température initiale?[R] - Constante du gaz universel?

Exemple Rapport de pression de vapeur utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Rapport de pression de vapeur utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Rapport de pression de vapeur utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Rapport de pression de vapeur utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron.

2.0473Edit=exp(-25020.7Edit((1700Edit)-(1600Edit))8.3145)
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Rapport de pression de vapeur utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron Solution

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

Premier pas Considérez la formule
Pfiratio=exp(-LH((1Tf)-(1Ti))[R])
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
Pfiratio=exp(-25020.7J((1700K)-(1600K))[R])
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
Pfiratio=exp(-25020.7J((1700K)-(1600K))8.3145)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
Pfiratio=exp(-25020.7((1700)-(1600))8.3145)
L'étape suivante Évaluer
Pfiratio=2.04725453871503
Dernière étape Réponse arrondie
Pfiratio=2.0473

Rapport de pression de vapeur utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron Formule Éléments

Variables
Constantes
Les fonctions
Rapport de pression de vapeur
Le rapport de pression de vapeur est le rapport entre la phase vapeur de l'état final et l'état initial d'un système.
Symbole: Pfiratio
La mesure: NAUnité: Unitless
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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​va Température finale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron
Tf=1(-ln(PfPi)[R]LH)+(1Ti)

Comment évaluer Rapport de pression de vapeur utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron ?

L'évaluateur Rapport de pression de vapeur utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron utilise Ratio of Vapor Pressure = exp(-(Chaleur latente*((1/Température finale)-(1/Température initiale)))/[R]) pour évaluer Rapport de pression de vapeur, Le rapport de la pression de vapeur utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron est le rapport de la phase vapeur de l'état final à l'état initial d'un système. Rapport de pression de vapeur est désigné par le symbole Pfiratio.

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

FAQs sur Rapport de pression de vapeur utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron

Quelle est la formule pour trouver Rapport de pression de vapeur utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron ?
La formule de Rapport de pression de vapeur utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron est exprimée sous la forme Ratio of Vapor Pressure = exp(-(Chaleur latente*((1/Température finale)-(1/Température initiale)))/[R]). Voici un exemple : 2.047255 = exp(-(25020.7*((1/700)-(1/600)))/[R]).
Comment calculer Rapport de pression de vapeur utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron ?
Avec Chaleur latente (LH), Température finale (Tf) & Température initiale (Ti), nous pouvons trouver Rapport de pression de vapeur utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron en utilisant la formule - Ratio of Vapor Pressure = exp(-(Chaleur latente*((1/Température finale)-(1/Température initiale)))/[R]). Cette formule utilise également les fonctions Constante du gaz universel et Croissance exponentielle (exp).
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