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Il Calore Latente è il calore che aumenta l'umidità specifica senza variazioni di temperatura. Controlla FAQs
LH=-ln(PfPi)[R](1Tf)-(1Ti)
LH - Calore latente?Pf - Pressione finale del sistema?Pi - Pressione iniziale del sistema?Tf - Temperatura finale?Ti - Temperatura iniziale?[R] - Costante universale dei gas?

Esempio di Calore latente utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Calore latente utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron con Valori.

Ecco come appare l'equazione Calore latente utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron con unità.

Ecco come appare l'equazione Calore latente utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron.

25020.2946Edit=-ln(133.07Edit65Edit)8.3145(1700Edit)-(1600Edit)
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Calore latente utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Calore latente utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron?

Primo passo Considera la formula
LH=-ln(PfPi)[R](1Tf)-(1Ti)
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
LH=-ln(133.07Pa65Pa)[R](1700K)-(1600K)
Passo successivo Valori sostitutivi delle costanti
LH=-ln(133.07Pa65Pa)8.3145(1700K)-(1600K)
Passo successivo Preparati a valutare
LH=-ln(133.0765)8.3145(1700)-(1600)
Passo successivo Valutare
LH=25020.2945531668J
Ultimo passo Risposta arrotondata
LH=25020.2946J

Calore latente utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron Formula Elementi

Variabili
Costanti
Funzioni
Calore latente
Il Calore Latente è il calore che aumenta l'umidità specifica senza variazioni di temperatura.
Simbolo: LH
Misurazione: EnergiaUnità: J
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Pressione finale del sistema
La pressione finale del sistema è la pressione finale totale esercitata dalle molecole all'interno del sistema.
Simbolo: Pf
Misurazione: PressioneUnità: Pa
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Pressione iniziale del sistema
La pressione iniziale del sistema è la pressione iniziale totale esercitata dalle molecole all'interno del sistema.
Simbolo: Pi
Misurazione: PressioneUnità: Pa
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Temperatura finale
La temperatura finale è la temperatura alla quale vengono effettuate le misurazioni nello stato finale.
Simbolo: Tf
Misurazione: TemperaturaUnità: K
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Temperatura iniziale
La temperatura iniziale è definita come la misura del calore nello stato o nelle condizioni iniziali.
Simbolo: Ti
Misurazione: TemperaturaUnità: K
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Costante universale dei gas
La costante universale dei gas è una costante fisica fondamentale che appare nella legge dei gas ideali, mettendo in relazione la pressione, il volume e la temperatura di un gas ideale.
Simbolo: [R]
Valore: 8.31446261815324
ln
Il logaritmo naturale, noto anche come logaritmo in base e, è la funzione inversa della funzione esponenziale naturale.
Sintassi: ln(Number)

Altre formule per trovare Calore latente

​va Calore latente di evaporazione dell'acqua vicino a temperatura e pressione standard
LH=(dedTslope[R](T2)eS)MW
​va Calore latente di vaporizzazione per le transizioni
LH=-(ln(P)-c)[R]T
​va Calore latente usando la regola di Trouton
LH=bp10.5[R]

Altre formule nella categoria Calore latente

​va Agosto Roche Magnus Formula
es=6.1094exp(17.625TT+243.04)
​va Punto di ebollizione dato entalpia usando la regola di Trouton
bp=H10.5[R]
​va Punto di ebollizione usando la regola di Trouton dato il calore latente
bp=LH10.5[R]
​va Punto di ebollizione usando la regola di Trouton dato il calore latente specifico
bp=LMW10.5[R]

Come valutare Calore latente utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron?

Il valutatore Calore latente utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron utilizza Latent Heat = (-ln(Pressione finale del sistema/Pressione iniziale del sistema)*[R])/((1/Temperatura finale)-(1/Temperatura iniziale)) per valutare Calore latente, Il calore latente che utilizza la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron è l'energia rilasciata o assorbita, da un corpo o da un sistema termodinamico, durante un processo a temperatura costante. Calore latente è indicato dal simbolo LH.

Come valutare Calore latente utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Calore latente utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron, inserisci Pressione finale del sistema (Pf), Pressione iniziale del sistema (Pi), Temperatura finale (Tf) & Temperatura iniziale (Ti) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Calore latente utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron

Qual è la formula per trovare Calore latente utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron?
La formula di Calore latente utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron è espressa come Latent Heat = (-ln(Pressione finale del sistema/Pressione iniziale del sistema)*[R])/((1/Temperatura finale)-(1/Temperatura iniziale)). Ecco un esempio: -44014.366316 = (-ln(133.07/65)*[R])/((1/700)-(1/600)).
Come calcolare Calore latente utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron?
Con Pressione finale del sistema (Pf), Pressione iniziale del sistema (Pi), Temperatura finale (Tf) & Temperatura iniziale (Ti) possiamo trovare Calore latente utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron utilizzando la formula - Latent Heat = (-ln(Pressione finale del sistema/Pressione iniziale del sistema)*[R])/((1/Temperatura finale)-(1/Temperatura iniziale)). Questa formula utilizza anche le funzioni Costante universale dei gas e Logaritmo naturale (ln).
Quali sono gli altri modi per calcolare Calore latente?
Ecco i diversi modi per calcolare Calore 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
Il Calore latente utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron può essere negativo?
SÌ, Calore latente utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron, misurato in Energia Potere può essere negativo.
Quale unità viene utilizzata per misurare Calore latente utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron?
Calore latente utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron viene solitamente misurato utilizzando Joule[J] per Energia. Kilojoule[J], Gigajoule[J], Megajoule[J] sono le poche altre unità in cui è possibile misurare Calore latente utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron.
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