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La temperatura critica è la temperatura massima alla quale la sostanza può esistere come liquido. In questa fase i confini svaniscono e la sostanza può esistere sia come liquido che come vapore. Controlla FAQs
Tc=(aPc0.42748([R]2))25
Tc - Temperatura critica?a - Parametro Redlich–Kwong a?Pc - Pressione critica?[R] - Costante universale dei gas?

Esempio di Temperatura critica del gas reale utilizzando l'equazione di Redlich Kwong data "a"

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Temperatura critica del gas reale utilizzando l'equazione di Redlich Kwong data "a" con Valori.

Ecco come appare l'equazione Temperatura critica del gas reale utilizzando l'equazione di Redlich Kwong data "a" con unità.

Ecco come appare l'equazione Temperatura critica del gas reale utilizzando l'equazione di Redlich Kwong data "a".

1.0413Edit=(0.15Edit218Edit0.42748(8.31452))25
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Temperatura critica del gas reale utilizzando l'equazione di Redlich Kwong data "a" Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Temperatura critica del gas reale utilizzando l'equazione di Redlich Kwong data "a"?

Primo passo Considera la formula
Tc=(aPc0.42748([R]2))25
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
Tc=(0.15218Pa0.42748([R]2))25
Passo successivo Valori sostitutivi delle costanti
Tc=(0.15218Pa0.42748(8.31452))25
Passo successivo Preparati a valutare
Tc=(0.152180.42748(8.31452))25
Passo successivo Valutare
Tc=1.04132293248502K
Ultimo passo Risposta arrotondata
Tc=1.0413K

Temperatura critica del gas reale utilizzando l'equazione di Redlich Kwong data "a" Formula Elementi

Variabili
Costanti
Temperatura critica
La temperatura critica è la temperatura massima alla quale la sostanza può esistere come liquido. In questa fase i confini svaniscono e la sostanza può esistere sia come liquido che come vapore.
Simbolo: Tc
Misurazione: TemperaturaUnità: K
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Parametro Redlich–Kwong a
Il parametro Redlich–Kwong a è un parametro empirico caratteristico dell'equazione ottenuta dal modello Redlich–Kwong del gas reale.
Simbolo: a
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Pressione critica
La pressione critica è la pressione minima richiesta per liquefare una sostanza alla temperatura critica.
Simbolo: Pc
Misurazione: PressioneUnità: Pa
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

Altre formule per trovare Temperatura critica

​va Temperatura critica del gas reale utilizzando l'equazione di Redlich Kwong data "a" e "b"
Tc=(323)(((213)-1)43)((ab[R])23)

Altre formule nella categoria Temperatura critica del gas reale

​va Temperatura critica del gas reale utilizzando l'equazione di Redlich Kwong data "b"
TcRKE_b=bPc0.08664[R]
​va Temperatura critica del gas reale utilizzando l'equazione di Redlich Kwong ridotta
TcRKE=Tg((Pr+(10.26Vm,r(Vm,r+0.26)))(Vm,r-0.263))23

Come valutare Temperatura critica del gas reale utilizzando l'equazione di Redlich Kwong data "a"?

Il valutatore Temperatura critica del gas reale utilizzando l'equazione di Redlich Kwong data "a" utilizza Critical Temperature = ((Parametro Redlich–Kwong a*Pressione critica)/(0.42748*([R]^2)))^(2/5) per valutare Temperatura critica, La temperatura critica del gas reale utilizzando l'equazione di Redlich Kwong data la formula "a" è definita come la temperatura più alta alla quale la sostanza può esistere come liquido. Questa è la temperatura alla quale i confini di fase svaniscono e la sostanza può esistere sia come liquido che come vapore. Temperatura critica è indicato dal simbolo Tc.

Come valutare Temperatura critica del gas reale utilizzando l'equazione di Redlich Kwong data "a" utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Temperatura critica del gas reale utilizzando l'equazione di Redlich Kwong data "a", inserisci Parametro Redlich–Kwong a (a) & Pressione critica (Pc) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Temperatura critica del gas reale utilizzando l'equazione di Redlich Kwong data "a"

Qual è la formula per trovare Temperatura critica del gas reale utilizzando l'equazione di Redlich Kwong data "a"?
La formula di Temperatura critica del gas reale utilizzando l'equazione di Redlich Kwong data "a" è espressa come Critical Temperature = ((Parametro Redlich–Kwong a*Pressione critica)/(0.42748*([R]^2)))^(2/5). Ecco un esempio: 1.041323 = ((0.15*218)/(0.42748*([R]^2)))^(2/5).
Come calcolare Temperatura critica del gas reale utilizzando l'equazione di Redlich Kwong data "a"?
Con Parametro Redlich–Kwong a (a) & Pressione critica (Pc) possiamo trovare Temperatura critica del gas reale utilizzando l'equazione di Redlich Kwong data "a" utilizzando la formula - Critical Temperature = ((Parametro Redlich–Kwong a*Pressione critica)/(0.42748*([R]^2)))^(2/5). Questa formula utilizza anche Costante universale dei gas .
Quali sono gli altri modi per calcolare Temperatura critica?
Ecco i diversi modi per calcolare Temperatura critica-
  • Critical Temperature=(3^(2/3))*(((2^(1/3))-1)^(4/3))*((Redlich–Kwong Parameter a/(Redlich–Kwong parameter b*[R]))^(2/3))OpenImg
Il Temperatura critica del gas reale utilizzando l'equazione di Redlich Kwong data "a" può essere negativo?
NO, Temperatura critica del gas reale utilizzando l'equazione di Redlich Kwong data "a", misurato in Temperatura non può può essere negativo.
Quale unità viene utilizzata per misurare Temperatura critica del gas reale utilizzando l'equazione di Redlich Kwong data "a"?
Temperatura critica del gas reale utilizzando l'equazione di Redlich Kwong data "a" viene solitamente misurato utilizzando Kelvin[K] per Temperatura. Centigrado[K], Fahrenheit[K], Rankine[K] sono le poche altre unità in cui è possibile misurare Temperatura critica del gas reale utilizzando l'equazione di Redlich Kwong data "a".
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