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Il parametro di Clausius a è un parametro empirico caratteristico dell'equazione ottenuta dal modello di Clausius del gas reale. Controlla FAQs
a=27([R]2)((TrgTr)3)64(pPr)
a - Parametro Clausius a?Trg - Temperatura del gas reale?Tr - Temperatura ridotta?p - Pressione?Pr - Pressione ridotta?[R] - Costante universale dei gas?

Esempio di Parametro Clausius dati parametri ridotti ed effettivi

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Parametro Clausius dati parametri ridotti ed effettivi con Valori.

Ecco come appare l'equazione Parametro Clausius dati parametri ridotti ed effettivi con unità.

Ecco come appare l'equazione Parametro Clausius dati parametri ridotti ed effettivi.

787.4372Edit=27(8.31452)((300Edit10Edit)3)64(800Edit0.8Edit)
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HomeIcon Casa » Category Chimica » Category Teoria cinetica dei gas » Category Real Gas » fx Parametro Clausius dati parametri ridotti ed effettivi

Parametro Clausius dati parametri ridotti ed effettivi Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Parametro Clausius dati parametri ridotti ed effettivi?

Primo passo Considera la formula
a=27([R]2)((TrgTr)3)64(pPr)
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
a=27([R]2)((300K10)3)64(800Pa0.8)
Passo successivo Valori sostitutivi delle costanti
a=27(8.31452)((300K10)3)64(800Pa0.8)
Passo successivo Preparati a valutare
a=27(8.31452)((30010)3)64(8000.8)
Passo successivo Valutare
a=787.437193910917
Ultimo passo Risposta arrotondata
a=787.4372

Parametro Clausius dati parametri ridotti ed effettivi Formula Elementi

Variabili
Costanti
Parametro Clausius a
Il parametro di Clausius a è un parametro empirico caratteristico dell'equazione ottenuta dal modello di Clausius del gas reale.
Simbolo: a
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Temperatura del gas reale
La temperatura del gas reale è il grado o l'intensità del calore presente in una sostanza o oggetto.
Simbolo: Trg
Misurazione: TemperaturaUnità: K
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Temperatura ridotta
La temperatura ridotta è il rapporto tra la temperatura effettiva del fluido e la sua temperatura critica. È adimensionale.
Simbolo: Tr
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Pressione
La pressione è la forza applicata perpendicolarmente alla superficie di un oggetto per unità di area su cui tale forza è distribuita.
Simbolo: p
Misurazione: PressioneUnità: Pa
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Pressione ridotta
La pressione ridotta è il rapporto tra la pressione effettiva del fluido e la sua pressione critica. È senza dimensioni.
Simbolo: Pr
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere compreso tra 0 e 1.
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

Altre formule per trovare Parametro Clausius a

​va Parametro Clausius dati parametri critici
a=27([R]2)(Tc3)64Pc
​va Clausius Parametro dato pressione, temperatura e volume molare del gas reale
a=(([R]TrgVm-b)-p)(Trg((Vm+c)2))
​va Clausius Parametera ha fornito parametri ridotti e critici usando l'equazione di Clausius
a=(([R](Vm,rTc)(Vm,rVm,c)-b)-(PrPc))((TrTc)(((Vm,rVm,c)+c)2))

Altre formule nella categoria Parametro Clausius

​va Parametro Clausius b dati i parametri critici
b=Vc-([R]Tc4P'c)
​va Clausius Parametro b dati pressione, temperatura e volume molare del gas reale
b=Vm-([R]Trgp+(aTrg((Vm+c)2)))
​va Parametro Clausius b dati i parametri ridotti ed effettivi
bRP=(VrealVr)-([R](TrgTr)4(pPr))
​va Parametro di Clausius b dati parametri ridotti e critici usando l'equazione di Clausius
b=(Vm,rVm,c)-([R](TrTc)(PrPc)+(a(TrTc)(((Vm,rVm,c)+c)2)))

Come valutare Parametro Clausius dati parametri ridotti ed effettivi?

Il valutatore Parametro Clausius dati parametri ridotti ed effettivi utilizza Clausius Parameter a = (27*([R]^2)*((Temperatura del gas reale/Temperatura ridotta)^3))/(64*(Pressione/Pressione ridotta)) per valutare Parametro Clausius a, Il parametro di Clausius data la formula dei parametri ridotti e effettivi è definito come parametro empirico caratteristico dell'equazione ottenuta dal modello di Clausius del gas reale. Parametro Clausius a è indicato dal simbolo a.

Come valutare Parametro Clausius dati parametri ridotti ed effettivi utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Parametro Clausius dati parametri ridotti ed effettivi, inserisci Temperatura del gas reale (Trg), Temperatura ridotta (Tr), Pressione (p) & Pressione ridotta (Pr) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Parametro Clausius dati parametri ridotti ed effettivi

Qual è la formula per trovare Parametro Clausius dati parametri ridotti ed effettivi?
La formula di Parametro Clausius dati parametri ridotti ed effettivi è espressa come Clausius Parameter a = (27*([R]^2)*((Temperatura del gas reale/Temperatura ridotta)^3))/(64*(Pressione/Pressione ridotta)). Ecco un esempio: 17.91055 = (27*([R]^2)*((300/10)^3))/(64*(800/0.8)).
Come calcolare Parametro Clausius dati parametri ridotti ed effettivi?
Con Temperatura del gas reale (Trg), Temperatura ridotta (Tr), Pressione (p) & Pressione ridotta (Pr) possiamo trovare Parametro Clausius dati parametri ridotti ed effettivi utilizzando la formula - Clausius Parameter a = (27*([R]^2)*((Temperatura del gas reale/Temperatura ridotta)^3))/(64*(Pressione/Pressione ridotta)). Questa formula utilizza anche Costante universale dei gas .
Quali sono gli altri modi per calcolare Parametro Clausius a?
Ecco i diversi modi per calcolare Parametro Clausius a-
  • Clausius Parameter a=(27*([R]^2)*(Critical Temperature^3))/(64*Critical Pressure)OpenImg
  • Clausius Parameter a=((([R]*Temperature of Real Gas)/(Molar Volume-Clausius Parameter b))-Pressure)*(Temperature of Real Gas*((Molar Volume+Clausius Parameter c)^2))OpenImg
  • Clausius Parameter a=((([R]*(Reduced Molar Volume*Critical Temperature))/((Reduced Molar Volume*Critical Molar Volume)-Clausius Parameter b))-(Reduced Pressure*Critical Pressure))*((Reduced Temperature*Critical Temperature)*(((Reduced Molar Volume*Critical Molar Volume)+Clausius Parameter c)^2))OpenImg
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