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O Calor Latente é o calor que aumenta a umidade específica sem alterar a temperatura. Verifique FAQs
LH=-ln(PfPi)[R](1Tf)-(1Ti)
LH - Calor latente?Pf - Pressão Final do Sistema?Pi - Pressão Inicial do Sistema?Tf - Temperatura final?Ti - Temperatura Inicial?[R] - Constante de gás universal?

Exemplo de Calor latente usando a forma integrada da equação de Clausius-Clapeyron

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Calor latente usando a forma integrada da equação de Clausius-Clapeyron com valores.

Esta é a aparência da equação Calor latente usando a forma integrada da equação de Clausius-Clapeyron com unidades.

Esta é a aparência da equação Calor latente usando a forma integrada da equação de Clausius-Clapeyron.

25020.2946Edit=-ln(133.07Edit65Edit)8.3145(1700Edit)-(1600Edit)
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Calor latente usando a forma integrada da equação de Clausius-Clapeyron Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Calor latente usando a forma integrada da equação de Clausius-Clapeyron?

Primeiro passo Considere a fórmula
LH=-ln(PfPi)[R](1Tf)-(1Ti)
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
LH=-ln(133.07Pa65Pa)[R](1700K)-(1600K)
Próxima Etapa Valores substitutos de constantes
LH=-ln(133.07Pa65Pa)8.3145(1700K)-(1600K)
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
LH=-ln(133.0765)8.3145(1700)-(1600)
Próxima Etapa Avalie
LH=25020.2945531668J
Último passo Resposta de arredondamento
LH=25020.2946J

Calor latente usando a forma integrada da equação de Clausius-Clapeyron Fórmula Elementos

Variáveis
Constantes
Funções
Calor latente
O Calor Latente é o calor que aumenta a umidade específica sem alterar a temperatura.
Símbolo: LH
Medição: EnergiaUnidade: J
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Pressão Final do Sistema
Pressão Final do Sistema é a pressão final total exercida pelas moléculas dentro do sistema.
Símbolo: Pf
Medição: PressãoUnidade: Pa
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Pressão Inicial do Sistema
A Pressão Inicial do Sistema é a pressão inicial total exercida pelas moléculas dentro do sistema.
Símbolo: Pi
Medição: PressãoUnidade: Pa
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Temperatura final
A temperatura final é a temperatura na qual as medições são feitas no estado final.
Símbolo: Tf
Medição: TemperaturaUnidade: K
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Temperatura Inicial
A temperatura inicial é definida como a medida de calor no estado ou condições iniciais.
Símbolo: Ti
Medição: TemperaturaUnidade: K
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Constante de gás universal
A constante universal dos gases é uma constante física fundamental que aparece na lei dos gases ideais, relacionando a pressão, o volume e a temperatura de um gás ideal.
Símbolo: [R]
Valor: 8.31446261815324
ln
O logaritmo natural, também conhecido como logaritmo de base e, é a função inversa da função exponencial natural.
Sintaxe: ln(Number)

Outras fórmulas para encontrar Calor latente

​Ir Calor latente de evaporação da água próximo à temperatura e pressão padrão
LH=(dedTslope[R](T2)eS)MW
​Ir Calor latente de vaporização para transições
LH=-(ln(P)-c)[R]T
​Ir Calor latente usando a regra de Trouton
LH=bp10.5[R]

Outras fórmulas na categoria Calor latente

​Ir Fórmula August Roche Magnus
es=6.1094exp(17.625TT+243.04)
​Ir Ponto de ebulição dado entalpia usando a regra de Trouton
bp=H10.5[R]
​Ir Ponto de ebulição usando a regra de Trouton dado o calor latente
bp=LH10.5[R]
​Ir Ponto de ebulição usando a regra de Trouton dado o calor latente específico
bp=LMW10.5[R]

Como avaliar Calor latente usando a forma integrada da equação de Clausius-Clapeyron?

O avaliador Calor latente usando a forma integrada da equação de Clausius-Clapeyron usa Latent Heat = (-ln(Pressão Final do Sistema/Pressão Inicial do Sistema)*[R])/((1/Temperatura final)-(1/Temperatura Inicial)) para avaliar Calor latente, O calor latente usando a forma integrada da equação de Clausius-Clapeyron é a energia liberada ou absorvida, por um corpo ou um sistema termodinâmico, durante um processo de temperatura constante. Calor latente é denotado pelo símbolo LH.

Como avaliar Calor latente usando a forma integrada da equação de Clausius-Clapeyron usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Calor latente usando a forma integrada da equação de Clausius-Clapeyron, insira Pressão Final do Sistema (Pf), Pressão Inicial do Sistema (Pi), Temperatura final (Tf) & Temperatura Inicial (Ti) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Calor latente usando a forma integrada da equação de Clausius-Clapeyron

Qual é a fórmula para encontrar Calor latente usando a forma integrada da equação de Clausius-Clapeyron?
A fórmula de Calor latente usando a forma integrada da equação de Clausius-Clapeyron é expressa como Latent Heat = (-ln(Pressão Final do Sistema/Pressão Inicial do Sistema)*[R])/((1/Temperatura final)-(1/Temperatura Inicial)). Aqui está um exemplo: -44014.366316 = (-ln(133.07/65)*[R])/((1/700)-(1/600)).
Como calcular Calor latente usando a forma integrada da equação de Clausius-Clapeyron?
Com Pressão Final do Sistema (Pf), Pressão Inicial do Sistema (Pi), Temperatura final (Tf) & Temperatura Inicial (Ti) podemos encontrar Calor latente usando a forma integrada da equação de Clausius-Clapeyron usando a fórmula - Latent Heat = (-ln(Pressão Final do Sistema/Pressão Inicial do Sistema)*[R])/((1/Temperatura final)-(1/Temperatura Inicial)). Esta fórmula também usa funções Constante de gás universal e Logaritmo Natural (ln).
Quais são as outras maneiras de calcular Calor latente?
Aqui estão as diferentes maneiras de calcular Calor 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
O Calor latente usando a forma integrada da equação de Clausius-Clapeyron pode ser negativo?
Sim, o Calor latente usando a forma integrada da equação de Clausius-Clapeyron, medido em Energia pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir Calor latente usando a forma integrada da equação de Clausius-Clapeyron?
Calor latente usando a forma integrada da equação de Clausius-Clapeyron geralmente é medido usando Joule[J] para Energia. quilojoule[J], Gigajoule[J], Megajoule[J] são as poucas outras unidades nas quais Calor latente usando a forma integrada da equação de Clausius-Clapeyron pode ser medido.
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