Formule Température finale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron

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La température finale est la température à laquelle les mesures sont effectuées à l'état final. Vérifiez FAQs
Tf=1(-ln(PfPi)[R]LH)+(1Ti)
Tf - Température finale?Pf - Pression finale du système?Pi - Pression initiale du système?LH - Chaleur latente?Ti - Température initiale?[R] - Constante du gaz universel?

Exemple Température finale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

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

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

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

699.9981Edit=1(-ln(133.07Edit65Edit)8.314525020.7Edit)+(1600Edit)
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Température finale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron Solution

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

Premier pas Considérez la formule
Tf=1(-ln(PfPi)[R]LH)+(1Ti)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
Tf=1(-ln(133.07Pa65Pa)[R]25020.7J)+(1600K)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
Tf=1(-ln(133.07Pa65Pa)8.314525020.7J)+(1600K)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
Tf=1(-ln(133.0765)8.314525020.7)+(1600)
L'étape suivante Évaluer
Tf=699.998109485234K
Dernière étape Réponse arrondie
Tf=699.9981K

Température finale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron Formule Éléments

Variables
Constantes
Les fonctions
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.
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.
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 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 naturel, également connu sous le nom de logarithme de base e, est la fonction inverse de la fonction exponentielle naturelle.
Syntaxe: ln(Number)

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​va Point d'ébullition en utilisant la règle de Trouton compte tenu de la chaleur latente spécifique
bp=LMW10.5[R]

Comment évaluer Température finale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron ?

L'évaluateur Température finale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron utilise Final Temperature = 1/((-(ln(Pression finale du système/Pression initiale du système)*[R])/Chaleur latente)+(1/Température initiale)) pour évaluer Température finale, La température finale utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron est la température de l'état final du système. Température finale est désigné par le symbole Tf.

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

FAQs sur Température finale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron

Quelle est la formule pour trouver Température finale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron ?
La formule de Température finale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron est exprimée sous la forme Final Temperature = 1/((-(ln(Pression finale du système/Pression initiale du système)*[R])/Chaleur latente)+(1/Température initiale)). Voici un exemple : 479.5003 = 1/((-(ln(133.07/65)*[R])/25020.7)+(1/600)).
Comment calculer Température finale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron ?
Avec Pression finale du système (Pf), Pression initiale du système (Pi), Chaleur latente (LH) & Température initiale (Ti), nous pouvons trouver Température finale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron en utilisant la formule - Final Temperature = 1/((-(ln(Pression finale du système/Pression initiale du système)*[R])/Chaleur latente)+(1/Température initiale)). Cette formule utilise également les fonctions Constante du gaz universel et Logarithme naturel (ln).
Le Température finale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron peut-il être négatif ?
Non, le Température finale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron, mesuré dans Température ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Température finale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron ?
Température finale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron est généralement mesuré à l'aide de Kelvin[K] pour Température. Celsius[K], Fahrenheit[K], Rankine[K] sont les quelques autres unités dans lesquelles Température finale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron peut être mesuré.
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