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O parâmetro de Clausius a é um parâmetro empírico característico da equação obtida a partir do modelo Clausius de gás real. Verifique FAQs
a=(([R](Vm,rTc)(Vm,rVm,c)-b)-(PrPc))((TrTc)(((Vm,rVm,c)+c)2))
a - Clausius Parâmetro a?Vm,r - Volume Molar Reduzido?Tc - Temperatura critica?Vm,c - Volume Molar Crítico?b - Clausius Parâmetro b?Pr - Pressão Reduzida?Pc - Pressão Crítica?Tr - Temperatura Reduzida?c - Parâmetro Clausius c?[R] - Constante de gás universal?

Exemplo de Clausius Parametera dados parâmetros reduzidos e críticos usando a equação de Clausius

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Clausius Parametera dados parâmetros reduzidos e críticos usando a equação de Clausius com valores.

Esta é a aparência da equação Clausius Parametera dados parâmetros reduzidos e críticos usando a equação de Clausius com unidades.

Esta é a aparência da equação Clausius Parametera dados parâmetros reduzidos e críticos usando a equação de Clausius.

3.2E+10Edit=((8.3145(11.2Edit647Edit)(11.2Edit11.5Edit)-0.15Edit)-(0.8Edit218Edit))((10Edit647Edit)(((11.2Edit11.5Edit)+0.0002Edit)2))
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Clausius Parametera dados parâmetros reduzidos e críticos usando a equação de Clausius Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Clausius Parametera dados parâmetros reduzidos e críticos usando a equação de Clausius?

Primeiro passo Considere a fórmula
a=(([R](Vm,rTc)(Vm,rVm,c)-b)-(PrPc))((TrTc)(((Vm,rVm,c)+c)2))
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
a=(([R](11.2647K)(11.211.5m³/mol)-0.15)-(0.8218Pa))((10647K)(((11.211.5m³/mol)+0.0002)2))
Próxima Etapa Valores substitutos de constantes
a=((8.3145(11.2647K)(11.211.5m³/mol)-0.15)-(0.8218Pa))((10647K)(((11.211.5m³/mol)+0.0002)2))
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
a=((8.3145(11.2647)(11.211.5)-0.15)-(0.8218))((10647)(((11.211.5)+0.0002)2))
Próxima Etapa Avalie
a=31548074396.715
Último passo Resposta de arredondamento
a=3.2E+10

Clausius Parametera dados parâmetros reduzidos e críticos usando a equação de Clausius Fórmula Elementos

Variáveis
Constantes
Clausius Parâmetro a
O parâmetro de Clausius a é um parâmetro empírico característico da equação obtida a partir do modelo Clausius de gás real.
Símbolo: a
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Volume Molar Reduzido
O Volume Molar Reduzido de um fluido é calculado a partir da lei dos gases ideais na pressão e temperatura críticas da substância por mol.
Símbolo: Vm,r
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Temperatura critica
Temperatura Crítica é a temperatura mais alta na qual a substância pode existir como um líquido. Nesta fase, os limites desaparecem e a substância pode existir tanto como líquido quanto como vapor.
Símbolo: Tc
Medição: TemperaturaUnidade: K
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Volume Molar Crítico
O Volume Molar Crítico é o volume ocupado pelo gás em temperatura e pressão críticas por mol.
Símbolo: Vm,c
Medição: Suscetibilidade Magnética MolarUnidade: m³/mol
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Clausius Parâmetro b
O parâmetro b de Clausius é um parâmetro empírico característico da equação obtida a partir do modelo Clausius de gás real.
Símbolo: b
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Pressão Reduzida
A pressão reduzida é a relação entre a pressão real do fluido e sua pressão crítica. É adimensional.
Símbolo: Pr
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve estar entre 0 e 1.
Pressão Crítica
Pressão Crítica é a pressão mínima necessária para liquefazer uma substância na temperatura crítica.
Símbolo: Pc
Medição: PressãoUnidade: Pa
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Temperatura Reduzida
Temperatura Reduzida é a razão entre a temperatura real do fluido e sua temperatura crítica. É adimensional.
Símbolo: Tr
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Parâmetro Clausius c
O parâmetro Clausius c é um parâmetro empírico característico da equação obtida do modelo Clausius de gás real.
Símbolo: c
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
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

Outras fórmulas para encontrar Clausius Parâmetro a

​Ir Parâmetro Clausius dado Parâmetros Críticos
a=27([R]2)(Tc3)64Pc
​Ir Parâmetro Clausius dado Pressão, Temperatura e Volume Molar do Gás Real
a=(([R]TrgVm-b)-p)(Trg((Vm+c)2))

Outras fórmulas na categoria Parâmetro Clausius

​Ir Parâmetro Clausius b dados Parâmetros Críticos
b=Vc-([R]Tc4P'c)
​Ir Parâmetro Clausius b dado Pressão, Temperatura e Volume Molar do Gás Real
b=Vm-([R]Trgp+(aTrg((Vm+c)2)))

Como avaliar Clausius Parametera dados parâmetros reduzidos e críticos usando a equação de Clausius?

O avaliador Clausius Parametera dados parâmetros reduzidos e críticos usando a equação de Clausius usa Clausius Parameter a = ((([R]*(Volume Molar Reduzido*Temperatura critica))/((Volume Molar Reduzido*Volume Molar Crítico)-Clausius Parâmetro b))-(Pressão Reduzida*Pressão Crítica))*((Temperatura Reduzida*Temperatura critica)*(((Volume Molar Reduzido*Volume Molar Crítico)+Parâmetro Clausius c)^2)) para avaliar Clausius Parâmetro a, O parâmetro Clausius dado parâmetros reduzidos e críticos usando a fórmula da equação de Clausius é definido como um parâmetro empírico característico da equação obtida a partir do modelo Clausius de gás real. Clausius Parâmetro a é denotado pelo símbolo a.

Como avaliar Clausius Parametera dados parâmetros reduzidos e críticos usando a equação de Clausius usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Clausius Parametera dados parâmetros reduzidos e críticos usando a equação de Clausius, insira Volume Molar Reduzido (Vm,r), Temperatura critica (Tc), Volume Molar Crítico (Vm,c), Clausius Parâmetro b (b), Pressão Reduzida (Pr), Pressão Crítica (Pc), Temperatura Reduzida (Tr) & Parâmetro Clausius c (c) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Clausius Parametera dados parâmetros reduzidos e críticos usando a equação de Clausius

Qual é a fórmula para encontrar Clausius Parametera dados parâmetros reduzidos e críticos usando a equação de Clausius?
A fórmula de Clausius Parametera dados parâmetros reduzidos e críticos usando a equação de Clausius é expressa como Clausius Parameter a = ((([R]*(Volume Molar Reduzido*Temperatura critica))/((Volume Molar Reduzido*Volume Molar Crítico)-Clausius Parâmetro b))-(Pressão Reduzida*Pressão Crítica))*((Temperatura Reduzida*Temperatura critica)*(((Volume Molar Reduzido*Volume Molar Crítico)+Parâmetro Clausius c)^2)). Aqui está um exemplo: 3.2E+10 = ((([R]*(11.2*647))/((11.2*11.5)-0.15))-(0.8*218))*((10*647)*(((11.2*11.5)+0.0002)^2)).
Como calcular Clausius Parametera dados parâmetros reduzidos e críticos usando a equação de Clausius?
Com Volume Molar Reduzido (Vm,r), Temperatura critica (Tc), Volume Molar Crítico (Vm,c), Clausius Parâmetro b (b), Pressão Reduzida (Pr), Pressão Crítica (Pc), Temperatura Reduzida (Tr) & Parâmetro Clausius c (c) podemos encontrar Clausius Parametera dados parâmetros reduzidos e críticos usando a equação de Clausius usando a fórmula - Clausius Parameter a = ((([R]*(Volume Molar Reduzido*Temperatura critica))/((Volume Molar Reduzido*Volume Molar Crítico)-Clausius Parâmetro b))-(Pressão Reduzida*Pressão Crítica))*((Temperatura Reduzida*Temperatura critica)*(((Volume Molar Reduzido*Volume Molar Crítico)+Parâmetro Clausius c)^2)). Esta fórmula também usa Constante de gás universal .
Quais são as outras maneiras de calcular Clausius Parâmetro a?
Aqui estão as diferentes maneiras de calcular Clausius Parâmetro 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=(27*([R]^2)*((Temperature of Real Gas/Reduced Temperature)^3))/(64*(Pressure/Reduced Pressure))OpenImg
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